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公开(公告)号:CN100342172C
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200510010151.6
申请日:2005-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F17C1/00
Abstract: 大尺寸、超薄金属内衬的复合材料压力容器的制造方法,它涉及一种复合材料压力容器的制造方法。本发明解决了在飞行器中,采用全金属压力容器存在重量大问题及采用现有工艺技术无法加工大尺寸、超薄金属内衬的压力容器问题。内衬1由铝镁合金材料或纯铝材料制成,内衬1的厚度δ为0.5~1.8mm、直径Φ为700~1000mm;内衬1的左封头1-2和右封头1-3为三点圆形封头形状,内衬1是通过旋压左封头1-2和右封头1-3、热处理、机械加工、筒身1-1的焊接及左封头1-2和右封头1-3与筒身1-1端头的焊接、整体焊接五个步骤制造完成。用本发明所述方法可以制造出重量轻、气密性好、强度高、尺寸大的复合材料压力容器。
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公开(公告)号:CN1734154A
公开(公告)日:2006-02-15
申请号:CN200510010152.0
申请日:2005-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 碳纤维复合材料高压气瓶及其制造方法,涉及一种纤维缠绕复合材料高压气瓶及其制造方法。现有高压气瓶存在重量大、强度低、成本高、气密性不好的弊端。碳纤维复合材料高压气瓶,它的金属内衬(1)是由拉伸屈服强度与弹性模量之比FTY/E至少为0.6%、延伸率至少为5%的钛合金制成,它的封头(1-1)为三点圆形封头形状。金属内衬(1)是通过旋压拉伸封头(1-1)、再结晶退火处理、机械加工、端头焊接和焊制整体五个步骤制备而成;所述碳纤维复合材料层(2)是碳纤维/环氧缠绕层。它的制造方法依次包括纤维烘干、配胶、浸胶、缠绕、固化成型等过程。用本发明所述方法可以制造出重量轻、气密性好、强度高、成本低的碳纤维复合材料高压气瓶。
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公开(公告)号:CN1715729A
公开(公告)日:2006-01-04
申请号:CN200510010151.6
申请日:2005-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F17C1/00
Abstract: 大尺寸、超薄金属内衬的复合材料压力容器及其制造方法,它涉及一种复合材料压力容器及其制造方法。本发明解决了在飞行器中,采用全金属压力容器存在重量大问题及采用现有工艺技术无法加工大尺寸、超薄金属内衬的压力容器问题。内衬1由铝镁合金材料或纯铝材料制成,内衬1的厚度δ为0.5~1.8mm、直径Φ为700~1000mm;内衬1的左封头1-2和右封头1-3为三点圆形封头形状,内衬1是通过旋压左封头1-2和右封头1-3、热处理、机械加工、筒身1-1的焊接及左封头1-2和右封头1-3与筒身1-1端头的焊接、整体焊接五个步骤制造完成。用本发明所述方法可以制造出重量轻、气密性好、强度高、尺寸大的复合材料压力容器。
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公开(公告)号:CN117626668A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311635432.5
申请日:2023-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/59 , D06M11/74 , D06M10/02 , C08L61/16 , C08L77/10 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K9/00 , D06M101/36
Abstract: 一种芳纶纤维用耐高温热塑性上浆剂的制备方法和应用,它涉及一种高温热塑性上浆剂的制备方法和应用。本发明针对热塑性树脂PEEK设计一种耐高温的AF用上浆剂来解决AF/PEEK复合材料的界面问题。方法:一、配制聚酰亚胺上浆剂;二、配制羧基化碳纳米管/芳纶纳米纤维复合粒子水溶液;三、制备耐高温热塑性上浆剂。一种芳纶纤维用耐高温热塑性上浆剂用于改善AF/PEEK复合材料的界面。本发明中柔性的丝状纳米纤维ANF在界面起到桥接作用,刚性CNT‑COOH在纤维表面形成有效盔甲,二者在界面形成一种刚柔复合结构,这种结构可以减少应力集中,提高应力传递效率,进一步分散外部应力作用。
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公开(公告)号:CN110940590B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN201911221470.X
申请日:2019-12-03
Applicant: 肇庆市海特复合材料技术研究院 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种轴向拉力测试装置及其测试方法,它涉及测力试验技术领域。本发明为解决现有桨叶拉力测试方式操作复杂、灵活性差、效率低、会受到产品尺寸和试验设备限制的问题。测试装置包括底座组件、夹具组件、第一气缸、第二气缸、第一压力传感器、第二压力传感器、第一百分表和第二百分表,夹具组件设置在底座组件的上方,第一气缸和第二气缸垂直对称设置在底座组件与夹具组件之间,第一气缸的活塞杆末端设有第一压力传感器,第二气缸的活塞杆末端设有第二压力传感器,第一百分表和第二百分表的测头分别与底座组件的上端面配合。测试方法:选择底座组件和夹具组件;装夹桨叶根部;装夹桨叶叶片部;安装测力元件;测量数值。本发明用于桨叶的拉力测试。
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公开(公告)号:CN113139307A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010052521.7
申请日:2020-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出了一种复合材料螺旋桨的振动噪声数值预报方法,所述方法包括以下步骤:步骤一、基于建立的螺旋桨几何模型,计算得到空泡数值模拟结果;步骤二、基于计算声学软件构建复合材料螺旋桨的声学计算模型,导入步骤一中得到的空泡数值模拟结果,计算出声音接收点处的声音压强信号以及分析空泡辐射噪声在不同位置处的衰减变化规律。本发明能够很好地预测螺旋桨振动噪声辐射情况,为低噪音螺旋桨设计提供参考,该方法简单,成本低,可大大降低复合材料螺旋桨在研发时的时间和成本,提高工作效率,满足复合材料螺旋桨在研发时的实际使用要求。
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公开(公告)号:CN113139305A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010051879.8
申请日:2020-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明是一种复合材料螺旋桨的结构阻尼设计方法。所述方法对全频段复合材料阻尼的数值进行预测,确定各阶固频下的材料比阻尼系数;建立复合材料螺旋桨桨叶的有限元模型,确定复合材料螺旋桨模态阻尼;确定复合材料螺旋桨结构阻尼。本发明能够很好的完成复合材料螺旋桨的振动计算及评价,实现可调结构阻尼复合材料螺旋桨的设计;该方法简单易行,可大大降低复合材料螺旋桨的研制成本,满足复合材料螺旋桨的实际使用要求。本发明有效控制复合材料螺旋桨诱发的尾轴振动现象。
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公开(公告)号:CN111621119A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010450279.9
申请日:2020-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种连续碳纤维复合材料螺栓,本发明属于螺纹紧固件领域,它为了解决现有复合材料螺栓强度低、尺寸大的问题。本发明连续碳纤维复合材料螺栓是以连续碳纤维作为增强体,以咪唑环氧树脂作为基体制成预浸料,预浸料按照质量百分含量由连续碳纤维、咪唑环氧树脂和固化剂而成,通过预浸料固化成型连续碳纤维复合材料螺栓。该连续碳纤维复合材料螺栓可以为M5、M6或M8六角头螺栓。本发明连续碳纤维复合材料螺栓采用了连续纤维,具有较高的强度,尺寸达到了传统金属螺栓的尺寸大小,与金属螺栓相比具有质量轻、比强度高、耐腐蚀、耐候、绝缘性能好等优点。
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公开(公告)号:CN108425141B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201810639365.7
申请日:2018-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种适用于碳纤维定向沉积碳纳米管的电泳装置及其使用方法,它涉及一种电泳装置及其使用方法,解决CNT/CF跨尺度增强体的制备方法中只有CVD法可以实现CNTs在CF表面沿碳纤维径向辐射状垂直排列,但CVD法操作较繁琐,需要在碳纤维表面浸渍涂覆催化剂,造成污染。另外,在高温下CVD法沉积CNTs,高温催化剂条件下导致碳纤维的拉伸强度会显著降低,而且没法实现连续化操作的问题。装置包括电极支撑固定装置、碳纤维牵引导向装置及盛液装置;使用方法:一、碳纤维的固定;二、电极支撑固定装置的固定;三、碳纤维的牵引固定;四、带有镁离子的碳纳米管异丙醇分散液的配制;五、碳纳米管定向沉积于碳纤维表面。
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公开(公告)号:CN106811966B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710056932.1
申请日:2017-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M13/41 , C08L63/10 , C08K9/04 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 一种丙烯酰胺类水溶液接枝改性碳纤维表面上浆剂的方法,涉及一种碳纤维表面上浆剂改性的方法。本发明是为了解决目前的碳纤维增强乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂复合材料的界面结合强度低的技术问题。本发明:一、配置丙烯酰胺类改性剂水溶液;二、碳纤维表面改性。本发明方法简单易行,直接在碳纤维表面上浆剂上进行化学接枝,不会损害碳纤维本身的强度,改性后的上浆剂还可以起到保护碳纤维的作用。改性后的碳纤维/不饱和树脂界面剪切强度及其复合材料的各项力学性能都得到明显的提高。
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