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公开(公告)号:CN108045010B
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201711287701.8
申请日:2017-12-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种多层复合材料泡沫夹芯板及制备方法。由泡沫夹芯、纤维和树脂制成,至少包括三层泡沫夹芯,每层泡沫夹芯由单元模块排列组成,每个泡沫夹芯单元模块的外壁上开有树脂灌注槽,纤维布设在每个泡沫夹芯单元模块的除端部之外的表面上,树脂通过灌注槽灌注并渗透在纤维中,树脂固化后泡沫夹芯、纤维和树脂形成整体。本发明有效降低制了造成本和提高了力学性能,本发明的多层复合材料泡沫夹芯板制备方法,采用沟槽型真空注射成型工艺在芯材表面布设流道,树脂通过流道快速充模。沟槽型真空注射成型工艺不需要高渗透介质和剥离材料,工艺简单,成本低,特别适合于大型、加筋和夹芯异型结构件的制备。
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公开(公告)号:CN109130185A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811250942.X
申请日:2018-10-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供一种滚压式连续纤维光固化3D打印装置,包括空心连杆、滚轮、扇形纤维汇集槽、纤维导管、纤维和激光器;所述空心连杆内部设有上下贯通的孔洞且下端设置有轴承,滚轮上设置有轮轴,所述轴承和与滚轴相配合;所述扇形纤维汇集槽设置在空心连杆的前端,扇形纤维汇集槽包括底板、垂直设置在底板上的纤维分隔板,还设置有导管固定插槽,所述导管固定插槽设置在纤维分隔板的顶端且与底板固定连接,纤维分隔板的下端设有出丝口;所述出丝口的高度低于或高于轴承;所述纤维导管端部设置有导管固定头,所述导管固定头和导管固定插槽相配合;本发明的滚压式连续纤维光固化3D打印的技术与装置具有打印效率高、纤维不起褶、成品强度好等优点。
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公开(公告)号:CN108045010A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711287701.8
申请日:2017-12-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种多层复合材料泡沫夹芯板及制备方法。由泡沫夹芯、纤维和树脂制成,至少包括三层泡沫夹芯,每层泡沫夹芯由单元模块排列组成,每个泡沫夹芯单元模块的外壁上开有树脂灌注槽,纤维布设在每个泡沫夹芯单元模块的除端部之外的表面上,树脂通过灌注槽灌注并渗透在纤维中,树脂固化后泡沫夹芯、纤维和树脂形成整体。本发明有效降低制了造成本和提高了力学性能,本发明的多层复合材料泡沫夹芯板制备方法,采用沟槽型真空注射成型工艺在芯材表面布设流道,树脂通过流道快速充模。沟槽型真空注射成型工艺不需要高渗透介质和剥离材料,工艺简单,成本低,特别适合于大型、加筋和夹芯异型结构件的制备。
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公开(公告)号:CN105804013B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201610293114.9
申请日:2016-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: E02B3/26
CPC classification number: Y02A30/36
Abstract: 本发明提供一种万向节式的防撞装置,由若干个单元体环绕被保护单元装配而成。该单元体由防撞单元和防撞平台组成,并且通过万向节连接。所述的防撞单元包括孔状吸能结构A和空心结构,内侧和左右两侧布置有半球形橡胶球,并与防撞平台上的半球形橡胶球的位置对应。所述的防撞平台包括孔状吸能结构B、平台底座和两翼缓冲结构,平台底座上部有万向节的轨道,并且轨道交叉贯通,摩擦块体可在轨道上移动。所述的万向节顶部与防撞单元底部相连接,底部与摩擦块体用铆钉连接。本发明的防撞装置构造合理,具有多重的缓冲吸能效果,能有效减少船舶碰撞力,同时具有施工快、维修方便和耐腐蚀性好的特点。
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公开(公告)号:CN107119634A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710344534.X
申请日:2017-05-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: E02B3/26
Abstract: 本发明属于海洋工程结构物安全防护领域,尤其涉及一种FRP和钢板组合的海上防撞装置,以解决海上结构体的安全防护问题,是由多个基本防撞单元围绕被保护结构物组装而成。基本防撞单元为扇形柱体,包括FRP壳体,波纹钢板防撞结构,S型钢板防撞结构和顶盖。波纹钢板防撞结构和S型钢板防撞结构嵌入在FRP壳体内部。FRP壳体为FRP材料制成,FRP壳体内部挖空为不相通的外侧和内侧两部分,外侧用来嵌入波纹钢板防撞结构,内侧用来嵌入S型钢板防撞结构。本发明解决了海上结构体的安全防护问题,吸能效果好的同时,具有很强的耐腐蚀性,降低了后期维护成本,有利于海上结构体的长期保护,便于海上作业和组装更换。
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公开(公告)号:CN103291108B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310175671.7
申请日:2013-05-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: E04H7/30
Abstract: 本发明的目的在于提供一种带螺旋箍的筒仓,包括仓顶、仓壁、基座、螺旋箍,仓壁安装在基座上,仓顶安装在仓壁上,仓壁上设置加强立柱,加强立柱上设置连接件,螺旋箍与螺旋箍之间通过连接件相连从而形成一组沿仓壁缠绕成螺旋状的螺旋箍组,螺旋箍组沿仓壁的缠绕方向为顺时针或逆时针,螺旋箍的缠绕方向与立柱之间的夹角为20°-45°。本发明螺旋箍可以代替传统的环向抗风圈,且螺旋箍在沿仓体高度方向上保持连续性,仓筒的稳定性好。螺旋箍可以作为立柱的侧向支撑,提高了立柱的承载力,可以有效降低立柱的截面面积,降低了工程成本。螺旋箍可以承受部分储料荷载对仓壁板产生的环向压力,有效降低仓壁板的厚度,节省钢材,降低成本。
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公开(公告)号:CN120003662A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510494889.1
申请日:2025-04-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B63B39/00 , B63B35/44 , F03D13/25 , F16F15/067 , F16F15/02
Abstract: 本申请提供了一种适用于漂浮式垂直轴风机减振的自复位装置及方法,该装置包括惯容组件、阻尼组件、支撑组件和摩擦组件;所述摩擦组件通过中央塔柱底部的弧形塔基与U型凹槽摩擦实现摩擦耗能减振,利用风机自身重力回落至U型凹槽底部,实现自动复位功能;惯容组件通过将扰流板和垂荡板设置于海水中的形式实现对装置的惯容增效;所述阻尼组件通过若干阻尼弹簧拉伸压缩形变实现耗能减振、自动复位等功能;所述支撑组件将上部风机和下部漂浮式平台分隔,实现了针对不同激励来源采用不同抑振措施的效果;本装置可以针对风机不同位置采取相应措施进行高效的振动控制,提升了风机整体运行的安全性能。
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公开(公告)号:CN118959489A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411384916.1
申请日:2024-09-30
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可变水深阻尼器及应用,属于海洋工程技术领域。该阻尼器包括带空舱的阻尼器外壳、阻尼器盖板和阻尼器底座;阻尼器外壳的空舱内设有组合磁体质量块,组合磁体质量块通过缆绳悬挂于阻尼器盖板上,组合磁体质量块包括上部金属质量块和下部磁体块;所述阻尼器底座顶面设置有弧形铜板,弧形铜板位于组合磁体质量块下方。应用时,阻尼器通过缆绳与平台连接,将阻尼器整体作为摆式调谐质量阻尼器来抑制平台运动。阻尼器外壳的空舱内设置组合磁体质量块,使得整体结构构成多质量调谐质量阻尼器,内置组合磁体质量块可以在整体平台发生俯仰时使铜板产生电涡流,同时产生相应的阻尼力,起到动能形式转换的作用,最大程度地保持结构平稳。
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公开(公告)号:CN118775482A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410916661.2
申请日:2024-07-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F16F9/30 , F03D13/20 , F16F9/32 , F16F9/50 , F16F15/027
Abstract: 本发明涉及一种用于海上风电的智能变阻尼惯容减振系统,包括:风机塔筒、若干可变阻尼杆、质量块、万向滚轮、数据采集及控制模块、传感器、限位平台;限位平台固定设置在风机塔筒内部,质量块放置在限位平台上,可变阻尼杆两端分别连接于风机塔筒1的内壁和质量块的外壁,可变阻尼杆2包括设置有粘滞阻尼腔室21、流速控制腔室25、惯容腔室28;传感器设置于风机塔筒的内壁,用于监测风机塔筒的振动情况;数据采集及控制模块用于采集传感器的数据并控制可变阻尼杆中流速控制腔室内部的电磁铁的磁场强度,以调整变速水轮的旋转速度,从而调节液体流速,实现阻尼智能调控。
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公开(公告)号:CN118602058A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410885244.6
申请日:2024-07-03
Abstract: 本申请提供一种智能电磁流变阻尼减振装置及海上风电智能减振系统,至少包括:智能阻尼杆、限位筒、球形质量块、数据采集及控制模块、传感器;所述智能阻尼杆包括磁流变液柱和电磁螺线管;所述智能阻尼杆两端分别连接于振动体的内壁和限位筒的外壁;所述限位筒内壁设置压电复合材料层;所述球形质量块设置于所述限位筒的内部,以自由滚动碰撞的方式实现耗能减振;所述传感器设置于振动体内壁,用于监测振动体的振动情况;所述数据采集及控制模块用于采集所述压电复合材料层与传感器的数据并控制所述智能阻尼杆中电磁螺线管的磁场强度以调整所述磁流变液柱内磁流变液的粘性,实现阻尼智能调控。
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