一种碳纤维复合材料的自动控制微波加热固化装置

    公开(公告)号:CN109367058A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811498243.7

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种碳纤维复合材料的自动控制微波加热固化装置,包括电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件、微波功率控制模块、控制系统和抽真空部件,所述电热件和振动台均设置在微波腔内;振动台上用于放置复合材料,微波发生器和电热件均用于为所述复合材料供热,所述微波局部屏蔽件位于微波腔内;所述振动台为能向所述复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上振动加速度的振动的振动台;设置在微波腔外的控制系统通过自动控制微波功率控制模块而自动调节微波发生器的启闭和/或功率大小。本发明所述装置可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。

    一种复合材料固化装置
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109367057A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811498241.8

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种复合材料固化装置,包括保温箱、电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件和抽真空部件,电热件和微波腔均设置在保温箱内,且所述电热件设置在微波腔以外,振动台设置在微波腔内;振动台上用于放置复合材料,所述微波发生器向微波腔内发送微波用于为所述复合材料供热,电热件也用于为所述复合材料供热,微波局部屏蔽件位于微波腔内且用于覆盖在复合材料的外表面,所述微波局部屏蔽件由屏蔽微波区和透过微波区组成;所述振动台为能向所述复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上振动加速度的振动的振动台。本发明所述装置可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。

    复合材料构件固化工艺及复合材料制件

    公开(公告)号:CN108839359A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810639024.X

    申请日:2018-06-20

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明属于材料领域,涉及一种复合材料构件固化工艺及复合材料制件,该固化工艺包括以下步骤:1)将待加工的复合材料制件在振动实验平台中加热及保温处理;2)在加热及保温的过程中,通过振动实验平台向待加工的复合材料制件振动;3)振动结束后,通过振动实验平台向待加工的复合材料制件施加低压;4)在施加低压的过程中,对待加工的复合材料制件进行二次升温并完成待加工的复合材料制件的后续固化。本发明提供了一种在低固化压力下可明显降低复合材料制件的孔隙率、提高复合材料制件性能、可实现大型复合材料制件安全、高效及节能地成型固化的复合材料制件固化工艺。

    一种热压固化复合材料制件与模具界面应力监测系统

    公开(公告)号:CN108692846A

    公开(公告)日:2018-10-23

    申请号:CN201810438393.2

    申请日:2018-05-09

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: G01L5/0047 G01N1/36 G01N2001/366

    Abstract: 本发明提供一种热压固化复合材料制件与模具界面应力监测系统,所述系统包括复合材料支撑板、设置在支撑板上待进行热压固化处理的复合材料制件、设置在复合材料制件上方的数据采集薄片以及固定设置在数据采集薄片上表面的应变片,所述数据采集薄片的厚度为0.4mm以下,所述数据采集薄片的周边尺寸大小与所述复合材料制件的周边尺寸大小相同或二者周边尺寸差别均不超过±0.5mm。本发明不需要测定复合材料的弹性模量等物性参数,可由模具材料的弹性模量等参数计算出界面剪应力,具有可操作性。

    真空管道密封接头及数据线从热压罐引出并密封的方法

    公开(公告)号:CN108548022A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810321431.6

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种真空管道密封接头及数据线从热压罐引出并密封的方法,真空管道密封接头包括第一密封接头、有孔硅橡胶棒、第二密封接头以及金属压块;第一密封接头与第二密封接头相连;第一密封接头和第二密封接头所形成的连接体内部设置有空腔,有孔硅橡胶棒以及金属压块均设置在第一密封接头和第二密封接头所形成的空腔中;第一密封接头、有孔硅橡胶棒、第二密封接头以及金属压块均设置有用于数据线贯穿的轴心孔。本发明提供了一种通过改造热压罐真空管道避免了改造热压罐罐体等主体结构、密封效果好以及有效确保数据传输的真空管道密封接头及数据线从热压罐引出并密封的方法。

    一种复合材料用微波固化装置

    公开(公告)号:CN109367059B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201811498244.1

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种复合材料用微波固化装置,包括电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件和抽真空部件,所述电热件和振动台均设置在微波腔内;振动台上用于放置复合材料,所述微波发生器向微波腔内发送微波用于为所述复合材料供热,所述电热件也用于为所述复合材料供热,所述微波局部屏蔽件位于微波腔内且用于覆盖在复合材料的外表面,所述微波局部屏蔽件由屏蔽微波区和透过微波区组成;所述振动台为能向所述复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上振动加速度的振动的振动台。本发明所述装置可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。(56)对比文件Davis, Cleon E..In Situ AcousticTemperature Measurement During Variable-Frequency Microwave Curing.IEEETRANSACTIONS ON ELECTRONICS PACKAGINGMANUFACTURING.2008,第31卷(第4期),全文.李自强;湛利华;常腾飞;刘桂铭;李树健.基于微波固化工艺的碳纤维T800/环氧树脂复合材料固化反应动力学.复合材料学报.2017,(第09期),全文.徐学宏;王小群;闫超;王旭.环氧树脂及其复合材料微波固化研究进展.材料工程.2016,(第08期),全文.文友谊;文琼华;李帆;李迎光;李楠垭.碳纤维增强树脂基复合材料微波固化技术.航空制造技术.2015,(第S1期),全文.

    一种碳纤维复合材料的自动控制微波加热固化装置

    公开(公告)号:CN109367058B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201811498243.7

    申请日:2018-12-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种碳纤维复合材料的自动控制微波加热固化装置,包括电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件、微波功率控制模块、控制系统和抽真空部件,所述电热件和振动台均设置在微波腔内;振动台上用于放置复合材料,微波发生器和电热件均用于为所述复合材料供热,所述微波局部屏蔽件位于微波腔内;所述振动台为能向所述复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上振动加速度的振动的振动台;设置在微波腔外的控制系统通过自动控制微波功率控制模块而自动调节微波发生器的启闭和/或功率大小。本发明所述装置可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。(56)对比文件文友谊;文琼华;李帆;李迎光;李楠垭.碳纤维增强树脂基复合材料微波固化技术.航空制造技术.2015,(第S1期),全文.

    一种结构件成型时局部压力的实时监测方法

    公开(公告)号:CN111157172A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010003886.0

    申请日:2020-01-03

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种结构件成型时局部压力的实时监测方法,所述方法基于毛细管测压法,测压所用的毛细管整体水平设置且毛细管内充满液体传压介质,测压所用的毛细管外露一端与压力传感器储油腔密封连接,毛细管的另一端为其测量端;在预浸料铺贴过程中,在预浸料上设置用于容纳所述毛细管测量端的定位槽,且将设置在定位槽中的毛细管测量端的端口用树脂封端包裹,该树脂为与预浸料中树脂原材料相同的树脂,且将毛细管测量端以及树脂封端段均用预浸料整体包裹,所述预浸料为制备所述结构件相同的预浸料。本发明通过对毛细管测量端端口进行双层包裹处理,即先利用树脂包裹再利用预浸料包裹,使得毛细管测压法在测局部小尺寸压力时能够稳定可靠。

    一种航天复合材料构件在低温环境下的渗漏性测试方法

    公开(公告)号:CN110068429B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201910377952.8

    申请日:2019-05-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种航天复合材料构件在低温环境下的渗漏性测试方法,将真空泵和氦质谱检漏仪接入真空管路,以排除空气中的氦气成分对测试结果的影响,并保证测试过程中氦质谱检漏仪可采集到渗漏气体;真空泵对测试罐和密封罐的空间抽真空直至氦质谱检漏仪示数为零,向密封罐中注入液氦,通过观察液位计示数变化;观察并记录氦质谱检漏仪示数变化,得到复合材料在低温环境下的渗漏性能。本发明的渗漏性测试方法能够高度还原大型航天复合材料构件服役时所处低温环境,实现对复合材料构件进行低温渗漏性检测,为大型航天复合材料构件的高品质制造和耐极端环境复合材料体系的研发提供了必要的检测方法。

    一种恒压铺胶方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110774621A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911089430.4

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种恒压铺胶方法,包括使用一种恒压铺胶装置,所述恒压铺胶装置包括机箱、放料机构和铺压机构;所述方法包括以下步骤:步骤1、先将成卷的密封胶带放入放料盘,并将需要铺胶的模具准备好;步骤2、将密封胶带从放料盘中引出并按所述恒压铺胶装置的前进方向置于辊轮下方;步骤3、将引出的密封胶带的起始位置对准需要铺胶的模具上的铺胶起始点;步骤4、对所述铺压机构施加竖向作用力,使得辊轮上行而压缩控压弹簧,使得辊轮的底面与箱体的底面平齐,沿需要铺胶的位置推动所述恒压铺胶装置完成铺胶。本发明不仅可以提高铺胶的工作效率,降低劳动强度,还可以保证胶带铺设的质量,尽可能减少密封胶与模具之间存在的气泡。

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