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公开(公告)号:CN112345059B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202011309512.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 本发明公开一种基于3D打印的水听器,包括电磁屏蔽外壳,内部构造有容纳腔、轴向两侧有开口;填充在容纳腔内的保护层;覆盖在保护层上侧的压电驻极体薄片,由热塑性材料经3D打印一体形成,内部形成供压电驻极体薄片的电偶极子作用的空气腔,压电驻极体薄片的两侧贴附有接触电极,下侧的接触电极与保护层紧密接触,上侧的接触电极与一背衬体抵紧接触;端盖,封闭电磁屏蔽外壳一侧开口,端盖上有排线孔;前置放大器电路板,支撑在背衬体上,前置放大器电路板通过一引线与上侧接触电极电性连接、通过另一引线穿过排线孔与一位于水听器外部的线缆电性连接;端盖与前置放大器电路板之间填充有防水的支撑体,以便密闭排线孔。
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公开(公告)号:CN112548027A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011309498.1
申请日:2020-11-20
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 本发明公开一种海洋测量仪舱体的生产方法,以树脂或聚乳酸等3D打印材料为原材料打印带有网状结构的进水舱和仪器舱的原型件,结合熔模铸造技术,以不锈钢为原材料制备与传感器、控制板等紧密配合的海洋测量仪的仪器舱,并在仪器舱上加工出法兰盘和密封结构,将仪器舱密封。本方法简单实用且可靠,基于3D打印和熔模铸造技术,以3D打印材料和不锈钢为原材料舱体一体成型,具有良好的力学性能和耐腐蚀性,并且直接打印出具有滤网功能的进水舱,减少海水杂物对传感器测量的影响。这种加工方法工序简化,可生产个性化、复杂结构的仪器舱,并且降低了操作人员的劳动强度,大大缩短了生产周期。
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公开(公告)号:CN112345059A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011309512.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 本发明公开一种基于3D打印的水听器,包括电磁屏蔽外壳,内部构造有容纳腔、轴向两侧有开口;填充在容纳腔内的保护层;覆盖在保护层上侧的压电驻极体薄片,由热塑性材料经3D打印一体形成,内部形成供压电驻极体薄片的电偶极子作用的空气腔,压电驻极体薄片的两侧贴附有接触电极,下侧的接触电极与保护层紧密接触,上侧的接触电极与一背衬体抵紧接触;端盖,封闭电磁屏蔽外壳一侧开口,端盖上有排线孔;前置放大器电路板,支撑在背衬体上,前置放大器电路板通过一引线与上侧接触电极电性连接、通过另一引线穿过排线孔与一位于水听器外部的线缆电性连接;端盖与前置放大器电路板之间填充有防水的支撑体,以便密闭排线孔。
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公开(公告)号:CN111645343A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010463910.9
申请日:2020-05-27
Applicant: 江苏海洋大学
IPC: B29C70/68 , B29C70/30 , B65D25/14 , B65D25/34 , B32B27/06 , B32B27/36 , B32B27/20 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B17/10 , B32B1/08 , B32B37/00
Abstract: 一种耐腐蚀高强度玻璃钢储罐的生产方法,包括以下步骤:A、制内表层;B、固化内表层;C、制防渗层;D、制结构层;E、制外保护层;F、固化;G、脱模。本发明的有益效果是采用了玻璃纤维表面毡层、有机纤维聚酯毡层、网格布层作罐体的内表面层,既提高抗压强度、抗变形能力,又能够有效防腐;防渗层采用内衬树脂和玻璃纤维或短切毡,起到保护内表层,提高内表层的抗内压能力并有效防止渗漏;结构层采用一层或多层玻璃纤维布环向缠绕层及一层或多层无碱玻璃纤维螺旋缠绕层,缠绕致密,增大轴向抗拉强度和径向抗压强度,有利于提高整个罐体的强度。
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公开(公告)号:CN213274557U
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202022702330.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 本实用新型公开一种基于3D打印的水听器,包括电磁屏蔽外壳,内部构造有容纳腔、轴向两侧有开口;填充在容纳腔内的保护层;覆盖在保护层上侧的压电驻极体薄片,由热塑性材料经3D打印一体形成,内部形成供压电驻极体薄片的电偶极子作用的空气腔,压电驻极体薄片的两侧贴附有接触电极,下侧的接触电极与保护层紧密接触,上侧的接触电极与一背衬体抵紧接触;端盖,封闭电磁屏蔽外壳一侧开口,端盖上有排线孔;前置放大器电路板,支撑在背衬体上,前置放大器电路板通过一引线与上侧接触电极电性连接、通过另一引线穿过排线孔与一位于水听器外部的线缆电性连接;端盖与前置放大器电路板之间填充有防水的支撑体,以便密闭排线孔。
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公开(公告)号:CN215695554U
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202120560633.3
申请日:2021-03-18
Applicant: 江苏海洋大学 , 江苏省海洋资源开发研究院(连云港)
IPC: B06B1/06
Abstract: 本实用新型公开了一种基于3D打印技术的水声发射换能器,包括金属外壳、预应力螺钉、背衬、压电陶瓷晶片堆、发射端、防水透声聚氨酯层和硬质泡沫塑料。所述压电陶瓷晶片在3D打印机中完全打印,相邻两陶瓷片极性相反且中间有黄铜垫片,其前后分别粘接发射端和背衬。所述发射端通过黄铜片与压电陶瓷晶片堆连接。所述预应力螺钉和背衬粘结并贯穿背衬、压电陶瓷晶片堆和发射端连接。本实用新型的水声发射换能器通过采用夹心式堆叠晶片结构获得了较大的发射响应,各部分使用环氧树脂连接实现了良好的振动传递,发射端采用复合变幅杆,解决了已有发射换能器发射面积大的问题。
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公开(公告)号:CN214538236U
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202120560062.3
申请日:2021-03-18
Applicant: 江苏海洋大学 , 江苏省海洋资源开发研究院(连云港)
Abstract: 本实用新型公开了一种基于3D打印的弯曲式水听器,包括外壳、背衬壳体、压电陶瓷片、前置放大器、金属传导体和导线,所述背衬壳体介于压电陶瓷片与外壳之间,并包裹住压电陶瓷片;金属传导体使用SLS技术打印一体成型;前置放大器和金属传导体通过热胀冷缩相套在一起;背衬壳体和金属传导体和圆环前置放大器紧密接触;导线连接在压电陶瓷片上,形成并联;导线连接前置放大器,使压电陶瓷片和金属传导体形成串联;外壳最终灌封而成,包裹住背衬壳体和导线。该水听器结构简单,制作方便,解决了现有水听器结构复杂,灵敏度低,尺寸大等问题。
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公开(公告)号:CN213301326U
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202022702326.2
申请日:2020-11-20
Applicant: 江苏海洋大学
Abstract: 本实用新型公开一种基于3D打印的温盐深测量仪,包括承压舱,包括承压舱体和法兰端盖,承压舱体沿轴向延伸且其一端部为封闭结构、内部构造有承压舱室、相对的另一端部设有开口,法兰端盖固定封闭在开口上,法兰端盖与开口之间设有密封结构;进水舱,沿轴向延伸且与法兰端盖相固定,进水舱包括进水舱室、连通进水舱室与外界的网状的滤水孔,承压舱体、进水舱分别是利用3D打印一体形成的;测量单元,包括控制主板和传感器组件,控制主板、与控制主板相连接的传感器组件的信号端均封装在承压舱室内,传感器组件的测量端穿过法兰端盖延伸至进水舱室内。本实用新型能提高承压舱的稳定性、数据测量的可靠性以及测量仪本身的安全性。
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