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公开(公告)号:CN109367061A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811512575.6
申请日:2018-12-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种复合材料成形制造装置,所述装置包括微波腔体、微波发生器、振动气锤、物料托板、物料往复平移部件、微波模式搅拌器和抽真空部件;所述微波发生器为复合材料供热,所述物料托板用于放置复合材料待处理制件;所述振动气锤为能向复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上竖直方向振动加速度的气锤;所述物料往复平移部件为能直接或间接带动所述复合材料待处理制件沿微波腔体内某个方向往复运动的部件;所述微波模式搅拌器包含用于带动叶片旋转的搅拌电机,且所述叶片为金属叶片用于反射微波而使得微波腔体内的微波辐射均匀。本发明所述装置可以使得复合材料预浸料在大气压下固化得到性能优良的制件。
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公开(公告)号:CN109367055A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811497425.2
申请日:2018-12-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种复合能场加热固化复合材料的方法,包括使用一种复合材料固化装置,所述装置包括电热件、振动台、微波发生器、微波腔、微波局部屏蔽件和抽真空部件,用于放置复合材料的振动台设置在微波腔内;微波发生器和电热件均用于为复合材料供热,微波局部屏蔽件位于微波腔内;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;微波发生器和微波局部屏蔽件使得装置对复合材料进行定点或定向加热,电热件使得装置对复合材料进行整体加热,振动台为复合材料的固化提供2g以上的竖直方向的振动加速度。本发明所述方法可以使得复合材料在大气压下固化得到性能优良的制件。
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公开(公告)号:CN109353033A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811513768.3
申请日:2018-12-11
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种含冷却部件的微波腔的复合材料成形制造装置,所述装置包括微波腔体、微波发生器、振动气锤、物料托板、冷却部件和抽真空部件;所述微波发生器向微波腔体内发送微波用于为所述复合材料供热,所述物料托板设置在微波腔体内,物料托板上用于直接或间接放置复合材料待处理制件;所述振动气锤为能向所述物料托板和复合材料提供5000Hz以下振动频率的振动以及能提供2g以上竖直方向的振动加速度的振动的振动气锤;所述冷却部件为用于为微波发生器散热及冷却的循环水冷却部件。本发明所述装置可以使得复合材料预浸料在大气压下固化得到性能优良的制件。
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公开(公告)号:CN109435277B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201811497446.4
申请日:2018-12-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供一种树脂基复合材料的加热固化装置,包括电热件、振动台、微波发生器、微波腔和抽真空部件,所述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,所述电热件也用于为所述复合材料供热;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;所述微波发生器使得装置对复合材料进行整体加热,或者对复合材料进行定点或定向加热,所述电热件使得装置对复合材料进行整体加热,所述振动台为复合材料的固化提供2g以上的竖直方向的振动加速度。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合格的制件。
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公开(公告)号:CN113333243B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110631825.3
申请日:2021-06-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 一种胶膜厚度控制的方法,包括使用一种胶膜厚度控制装置,包括以下步骤:先选择合适的厚度差模具板;然后将胶、上连接板和下连接板设置在胶膜厚度控制装置上;再在胶膜厚度控制装置与连接好的上连接板和下连接板的表面依次铺设聚四氟乙烯布、隔离膜、透气毡,将其整体包住后放入真空袋内,再连同真空袋一起放入热压罐中,然后在热压罐中完成上连接板和下连接板的胶接固化成型,取出胶接件即可使得上连接板与下连接板之间用于连接的胶膜的厚度为胶膜目标厚度。本发明能较好的控制复合材料胶接过程中的胶膜厚度,从而有效地控制复合材料连接接头的胶接强度,有效解决了复合材料在胶接连接过程中容易发生的胶接不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN110362950B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201910670767.8
申请日:2019-07-24
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种热压罐内材料成型强迫对流传热数值模拟方法,先通过定常计算得到热压罐内流场与压力场,并将流场与压力场视为不变场,再基于得到的流场与压力场结合能量方程进行温度场的非定常计算,其中,在用能量方程对温度场进行非定常计算时,将能量方程中原本作为常数的气体密度用与时间相关的函数代替,所述用于代替常数气体密度的与时间相关的气体密度函数由罐内气体压力及温度随时间变化的曲线结合理想气体状态方程转化得到。通过此函数可将罐内压力随时间变化情况转化为密度随时间的变化,从而可以降低因忽略压力变化而导致的误差,提高温度场模拟的准确性。
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公开(公告)号:CN111157172B
公开(公告)日:2020-12-01
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。
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公开(公告)号:CN111216377A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010050176.3
申请日:2020-01-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合材料结构件的成型方法,包括密封制袋、振动处理、微波固化和结构件整体脱模;振动处理是将完成封袋的材料固定在振动支撑座上,并与物料平台同步振动;微波固化利用模具支撑架和支撑轴对硅橡胶模具进行支撑,并用微波对预成型体各表面均匀微波辐射成型;最后利用酸碱腐蚀配合人工拆解将硅橡胶模具从成型后的结构件中取出。本发明的成型方法通过振动处理结合微波固化复合材料,可实现复合材料结构件的快速、低成本、高性能成型;本发明突破热压罐成型工艺对制件尺寸的限制,降低制造成本;成型后的结构件力学性能优良、孔隙率低,其性能与质量可达到与热压罐固化后相同的水平。
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公开(公告)号:CN109203313B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811149710.5
申请日:2018-09-29
Applicant: 中南大学
IPC: B29C35/08
Abstract: 本发明提供一种复合材料的固化方法,包括振动预处理和低压微波固化,其中:振动预处理具体是:将待加工的复合材料制件进行振动处理得到预处理后的复合材料制件;低压微波固化具体是:将预处理后的复合材料制件在低压及微波条件下进行固化;复合材料制件在振动预处理过程和低压微波固化过程中均进行固化。应用本发明的技术方案,效果是:本发明采用振动预处理和低压微波固化的结合,使得最后的复合材料制件基本能够达到现有技术中高压条件下效果,在保证复合材料制件质量和性能优良的同时,降低成型过程中所需要的压力以及缩短固化时间,进而减少生产成本及提高安全系数。
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