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公开(公告)号:CN114962410A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210295173.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可调节屈曲变形的开槽吸能销及其制备方法。包括吸能销钉和吸能件模拟底座,通过螺纹连接;吸能销钉受冲击端加工成半圆形的吸能件受冲击位置;吸能销钉侧壁加工有开槽;吸能销钉下部分加工有螺纹,螺纹和开槽之间加工有圆弧过渡;吸能销钉底部加工有连接吸能件开槽;吸能销钉内部顶端加工为内部半圆形设计;吸能件模拟底座包括圆孔和空心圆管,内置螺纹的圆孔位于吸能件模拟底座上端面中心,并与吸能销钉下部分的螺纹连接,吸能件模拟底座下部分安装空心圆管。本发明可以用于单点的抗冲击吸能,也可将其排列成特定的形状用于特定工况下的冲击吸能,可以应对来自多方向的冲击,并且可以减小冲击后的回弹。
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公开(公告)号:CN114486490A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210066861.4
申请日:2022-01-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种防止落锤二次撞击装置,本发明属于落锤冲击试验系统技术领域,解决了现有落锤实验机锤头与试件二次撞击的技术问题。该装置包括锤头横梁侧壁的半梯形止回槽和机架两侧的止回装置;由于止回装置与锤头横梁侧壁半梯形止回槽的共同作用可实现锤头在弹起后不再与试件接触,从而防止锤头二次撞击试件。本发明装置设计了一种简单机械式防止落锤二次撞击装置,相比传统防二次撞击装置具有控制方式可靠、高度可调、响应迅速、无电磁干扰等优点。
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公开(公告)号:CN114440786B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210198816.4
申请日:2022-03-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种可校正式光纤光栅二维应变传感器,包括碳纤维铺层,由弯折成直角与另一部分呈直线光栅光纤连接构成的光栅光纤及基底材料构成,所述光栅光纤呈等腰直角三角形,并经由铺层材料的对角线端点引出,所述传感器由六层铺层材料将光纤光栅包覆于其中构成,最下层为基底材料,其上有五层碳纤维材料,光纤光栅置于第三层材料中间,在铺设完成后进行封装固化;本发明能够准确方便的测量复杂结构的二维应变状况,便于结构稳定性和安全性的监测;而且能够在测量时对温度进行补偿,在测量应变时能够利用碳纤维的横向应变对被测物体应变的测量值进一步校正,使得测量误差进一步降低,从而具有更高的精确度和准确性。
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公开(公告)号:CN114962410B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202210295173.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种可调节屈曲变形的开槽吸能销及其制备方法。包括吸能销钉和吸能件模拟底座,通过螺纹连接;吸能销钉受冲击端加工成半圆形的吸能件受冲击位置;吸能销钉侧壁加工有开槽;吸能销钉下部分加工有螺纹,螺纹和开槽之间加工有圆弧过渡;吸能销钉底部加工有连接吸能件开槽;吸能销钉内部顶端加工为内部半圆形设计;吸能件模拟底座包括圆孔和空心圆管,内置螺纹的圆孔位于吸能件模拟底座上端面中心,并与吸能销钉下部分的螺纹连接,吸能件模拟底座下部分安装空心圆管。本发明可以用于单点的抗冲击吸能,也可将其排列成特定的形状用于特定工况下的冲击吸能,可以应对来自多方向的冲击,并且可以减小冲击后的回弹。
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公开(公告)号:CN114486490B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210066861.4
申请日:2022-01-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种防止落锤二次撞击装置,本发明属于落锤冲击试验系统技术领域,解决了现有落锤实验机锤头与试件二次撞击的技术问题。该装置包括锤头横梁侧壁的半梯形止回槽和机架两侧的止回装置;由于止回装置与锤头横梁侧壁半梯形止回槽的共同作用可实现锤头在弹起后不再与试件接触,从而防止锤头二次撞击试件。本发明装置设计了一种简单机械式防止落锤二次撞击装置,相比传统防二次撞击装置具有控制方式可靠、高度可调、响应迅速、无电磁干扰等优点。
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公开(公告)号:CN114440786A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210198816.4
申请日:2022-03-02
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种可校正式光纤光栅二维应变传感器,包括碳纤维铺层,由弯折成直角与另一部分呈直线光栅光纤连接构成的光栅光纤及基底材料构成,所述光栅光纤呈等腰直角三角形,并经由铺层材料的对角线端点引出,所述传感器由六层铺层材料将光纤光栅包覆于其中构成,最下层为基底材料,其上有五层碳纤维材料,光纤光栅置于第三层材料中间,在铺设完成后进行封装固化;本发明能够准确方便的测量复杂结构的二维应变状况,便于结构稳定性和安全性的监测;而且能够在测量时对温度进行补偿,在测量应变时能够利用碳纤维的横向应变对被测物体应变的测量值进一步校正,使得测量误差进一步降低,从而具有更高的精确度和准确性。
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公开(公告)号:CN118099766A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410244643.4
申请日:2024-03-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于电磁功能材料技术领域,提供了一种微波吸收超材料及其制备方法。本发明提供的微波吸收超材料中谐振结构层中谐振单元具有下式所示结构,有效提高了超材料的微波吸收效果,实现超材料在4.03GHz~6.23GHz的有效吸波(‑10dB以下)。进一步地,保护层和介质层的制备原料独立地为玻璃纤维增强环氧树脂预浸料;谐振结构层和反射层的制备原料独立地为碳纤维增强环氧树脂预浸料。相比金属材料容易与空气中的成分发生化学反应且在极端环境下会加快腐蚀速率,纤维增强环氧树脂复合材料由于纤维属于惰性材料,除了硝酸这类强酸外,水和一般的化学介质对其影响较小。同时,碳纤维增强环氧树脂预浸料相比金属材料质量密度更小,具有质轻的优势。
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