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公开(公告)号:CN104157186B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410369343.5
申请日:2014-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: B32B3/26
Abstract: 本发明公开了具有零泊松比的网格结构,包括:第一横向拉胀边11、第二横向拉胀边12、第一蛇形折叠斜向蜂窝边21、第二蛇形折叠斜向蜂窝边22、第一横向蜂窝边31和第二横向蜂窝边32;第一横向拉胀边11、第一蛇形折叠斜向蜂窝边21、第二横向拉胀边12和第二蛇形折叠斜向蜂窝边22依次首尾相连,第一蛇形折叠斜向蜂窝边21和第二蛇形折叠斜向蜂窝边22关于所述网格结构的中心轴对称。
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公开(公告)号:CN104235591B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410403295.7
申请日:2014-08-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抗冲击的混合网格结构,所包括依次层叠连接的上层结构、奇数层中层结构和第一下层结构;或包括依次层叠连接的上层结构、偶数层中层结构和第二下层结构;本发明还公开了一种压缩所述抗冲击的混合网格结构的压缩方法,包括以下步骤:步骤1、对第一横向拉胀边、第二横向拉胀边和第三横向拉胀边施加压力;步骤2、抗冲击的混合网格结构发生相应的变形;并在变形的过程中,使其应力应变曲线变成一条水平的直线;步骤3、对抗冲击的混合网格结构继续施压,使其应力应变曲线开始爬升;步骤4、抗冲击的混合网格结构完全被压实压溃后,能量的吸收依靠边与边之间的相互摩擦和滑移。具有易于生产和成本低等优点。
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公开(公告)号:CN104235591A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410403295.7
申请日:2014-08-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种抗冲击的混合网格结构,所包括依次层叠连接的上层结构、奇数层中层结构和第一下层结构;或包括依次层叠连接的上层结构、偶数层中层结构和第二下层结构;本发明还公开了一种压缩所述抗冲击的混合网格结构的压缩方法,包括以下步骤:步骤1、对第一横向拉胀边、第二横向拉胀边和第三横向拉胀边施加压力;步骤2、抗冲击的混合网格结构发生相应的变形;并在变形的过程中,使其应力应变曲线变成一条水平的直线;步骤3、对抗冲击的混合网格结构继续施压,使其应力应变曲线开始爬升;步骤4、抗冲击的混合网格结构完全被压实压溃后,能量的吸收依靠边与边之间的相互摩擦和滑移。具有易于生产和成本低等优点。
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公开(公告)号:CN106499595B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN201611181191.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于零泊松比与角梯度蜂窝的风力机叶片主梁结构,包括抗剪腹板、横梁板;横梁板固定在抗剪腹板两侧边;抗剪腹板包括两块夹板及夹持在两夹板之间的角梯度蜂窝状结构构成;横梁板包括两块夹板及夹持在两夹板之间的零泊松比蜂窝芯网格构成;零泊松比蜂窝芯网格由一组横向拉胀边、一组横向蜂窝边以及两组斜向蜂窝边组成;每个横向拉胀边和横向蜂窝边通过两个斜向蜂窝边连接且相邻的横向拉胀边与横向蜂窝板分别在斜向蜂窝边的两侧。本主梁结构通过引入两种蜂窝芯结构,改善了横梁层间与抗剪腹板内的切应力分布。本主梁结构的结构简单,可以通过滚压成型、挤出等工艺大量快速生产,适合工业应用。
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公开(公告)号:CN104149404B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201410334007.7
申请日:2014-07-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强泡沫梯度隔热减振层合板,其高密度纤维增强泡沫芯层、中密度纤维增强泡沫芯层和低密度纤维增强泡沫芯层都是由泡沫基质填充纤维构成;高密度纤维增强泡沫芯层、中密度纤维增强泡沫芯层和低密度纤维增强泡沫芯层中玻璃微球质量分数在10%~30%内递增变化,纤维体积含量在30%~10%内递减变化;至少一组金属表层、高密度纤维增强泡沫芯层、中密度纤维增强泡沫芯层和低密度纤维增强泡沫芯层从下到上依次叠放设置。本发明由纤维增强泡沫梯度材料组成隔热防振芯层,纤维的设置大大提高基体材料总体或某个特定方向的力学性能,有利于克服泡沫材料组成的隔热减振层由于应力梯度的原因在使用过程中产生翘曲问题。
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公开(公告)号:CN104149404A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410334007.7
申请日:2014-07-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强泡沫梯度隔热减振层合板,其高密度纤维增强泡沫芯层、中密度纤维增强泡沫芯层和低密度纤维增强泡沫芯层都是由泡沫基质填充纤维构成;高密度纤维增强泡沫芯层、中密度纤维增强泡沫芯层和低密度纤维增强泡沫芯层中玻璃微球质量分数在10%~30%内递增变化,纤维体积含量在30%~10%内递减变化;至少一组金属表层、高密度纤维增强泡沫芯层、中密度纤维增强泡沫芯层和低密度纤维增强泡沫芯层从下到上依次叠放设置。本发明由纤维增强泡沫梯度材料组成隔热防振芯层,纤维的设置大大提高基体材料总体或某个特定方向的力学性能,有利于克服泡沫材料组成的隔热减振层由于应力梯度的原因在使用过程中产生翘曲问题。
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公开(公告)号:CN106499595A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611181191.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: F03D80/00
CPC classification number: Y02E10/722 , Y02P70/523 , F05B2240/301 , F05B2250/283
Abstract: 本发明公开了一种基于零泊松比与角梯度蜂窝的风力机叶片主梁结构,包括抗剪腹板、横梁板;横梁板固定在抗剪腹板两侧边;抗剪腹板包括两块夹板及夹持在两夹板之间的角梯度蜂窝状结构构成;横梁板包括两块夹板及夹持在两夹板之间的零泊松比蜂窝芯网格构成;零泊松比蜂窝芯网格由一组横向拉胀边、一组横向蜂窝边以及两组斜向蜂窝边组成;每个横向拉胀边和横向蜂窝边通过两个斜向蜂窝边连接且相邻的横向拉胀边与横向蜂窝板分别在斜向蜂窝边的两侧。本主梁结构通过引入两种蜂窝芯结构,改善了横梁层间与抗剪腹板内的切应力分布。本主梁结构的结构简单,可以通过滚压成型、挤出等工艺大量快速生产,适合工业应用。
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公开(公告)号:CN104763772B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510148792.1
申请日:2015-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: F16F15/04
Abstract: 本发明公开了一种缓冲吸能结构,包括外壳,所述缓冲吸能结构为填充在外壳内的多层金属网格结构或者多孔泡沫结构,相邻层的金属网格结构或者多孔泡沫结构在纵向方向上呈泊松比正负交替层叠。正泊松比的金属网格结构由阵列的正六边形孔格组成的三维蜂窝网格结构组成;负泊松比的金属网格则由阵列的凹角孔格组成的三维拉胀网格结构组成;正泊松比的多孔泡沫结构的孔洞为阵列的菱形结构组成;负泊松比的多孔泡沫结构的孔洞为阵列的四角星形结构组成。与传统的缓冲吸能结构相比,该结构能有效的降低冲击力的峰值,使得整个吸能过程更加平稳,从而提高结构的吸能效率。
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公开(公告)号:CN104763772A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510148792.1
申请日:2015-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: F16F15/04
CPC classification number: F16F1/025 , F16F1/371 , F16F2224/0225 , F16F2230/40
Abstract: 本发明公开了一种缓冲吸能结构,包括外壳,所述缓冲吸能结构为填充在外壳内的多层金属网格结构或者多孔泡沫结构,相邻层的金属网格结构或者多孔泡沫结构在纵向方向上呈泊松比正负交替层叠。正泊松比的金属网格结构由阵列的正六边形孔格组成的三维蜂窝网格结构组成;负泊松比的金属网格则由阵列的凹角孔格组成的三维拉胀网格结构组成;正泊松比的多孔泡沫结构的孔洞为阵列的菱形结构组成;负泊松比的多孔泡沫结构的孔洞为阵列的四角星形结构组成。与传统的缓冲吸能结构相比,该结构能有效的降低冲击力的峰值,使得整个吸能过程更加平稳,从而提高结构的吸能效率。
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公开(公告)号:CN104157186A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410369343.5
申请日:2014-07-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: G09B23/10
Abstract: 本发明公开了具有零泊松比的网格结构,包括:第一横向拉胀边11、第二横向拉胀边12、第一蛇形折叠斜向蜂窝边21、第二蛇形折叠斜向蜂窝边22、第一横向蜂窝边31和第二横向蜂窝边32;第一横向拉胀边11、第一蛇形折叠斜向蜂窝边21、第二横向拉胀边12和第二蛇形折叠斜向蜂窝边22依次首尾相连,第一蛇形折叠斜向蜂窝边21和第二蛇形折叠斜向蜂窝边22关于所述网格结构的中心轴对称。
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