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公开(公告)号:CN112228764A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011212307.X
申请日:2020-11-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种塑料内衬纤维增强复合材料高压储氢气瓶。包括塑料内衬、金属气瓶开口端和金属气瓶尾端;缠绕有预应力的纤维增强层的塑料内衬开口端与金属气瓶开口端的下端面用胶粘剂粘合,塑料内衬下端与金属气瓶尾端贴合,气瓶上端的纤维增强层与金属气瓶开口端的轴向上端面贴合,气瓶下端的纤维增强层与金属气瓶尾端的轴向下端面贴合,纤维增强层的外侧缠绕有玻璃纤维保护层,两端封头的外侧设有气瓶封头防撞层。塑料内衬开口端与金属气瓶开口端的轴向下端面间设有O型圈和防松垫片,用螺母与弹簧垫片压紧。本发明采用O型圈密封、胶合密封和塑料内衬自紧密封三重密封,当气瓶内压力越高,塑料内衬与金属气瓶开口端间压得越紧,气体泄漏越难。
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公开(公告)号:CN112657687B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202011520234.0
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种大型超重力土工离心机双层壁双重门结构。圆柱形夹套换热器内层的门往内侧离心机转子系统方向推进并侧移,真空壳体的矩形外门侧面移动;该夹套换热器的中心安装有离心机转子系统,该夹套换热器通过支撑筋固定于真空壳体的内侧;真空壳体与内层夹套换热器的门对应的侧面焊接矩形接管,矩形接管的另一端焊接矩形法兰,矩形法兰通过矩形外门密封垫片与矩形外门用外门压紧装置压紧形成密封。本发明对于大型土工离心机内层夹套换热器的侧门满足了侧门关闭时与夹套换热器成为一个光滑的圆柱内壁面,不会增加风阻功率;同时有侧门内通入冷却液,不会因设置侧门而减少换热面积;结构简单,对于其他二层以上的圆柱筒体的侧门设计同样适用。
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公开(公告)号:CN114504013A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210208271.0
申请日:2022-03-04
Applicant: 浙江大学
IPC: A22B5/04
Abstract: 本发明公开了一种真空无菌采血回收装置。主要由真空采血刀、真空阀门和密闭旋转分配接头通过柔性软管依次串接而成;密闭旋转分配接头的下端设有中空管出口,中空管出口与真空管道的一端连接,真空管道的另一端与真空泵相连接,真空管道下方安装血液容器,真空管道的最低处和血液容器连通;真空采血刀插入动物的体内采血,血液直接被真空泵抽入到密闭旋转分配接头中,经密闭旋转分配接头汇总流入到真空管道中,流经真空管道最低处时落入到血液容器中收集。本发明能够成功有效地将血液采集出,解决了采血过程中血液容易凝固,以及解决真空抽吸时被堵塞血液被污染的问题,大大提高采收效率和质量。
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公开(公告)号:CN113002008A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110480167.2
申请日:2021-04-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种网格交叉处无碳纤维堆积的复合材料格栅结构及制造方法。制作格栅结构成型所需模具,根据模具形状设计碳纤维预浸料的尺寸并裁剪,在格栅结构模具内进行格栅结构的铺层,将剪裁好的各条碳纤维预浸料布置在成型槽中,重复步骤从下至上对各层进行铺层,上下相邻两层同一个多边形网格块的碳纤维预浸料的旋向布置相反,使得相邻层中碳纤维预浸料的铺层布置交错;达到设计厚度后进行合模固化成型。本发明避免了在节点处的纤维堆积以及两结点之间的纤维架空现象而导致的复合材料性能偏低的问题,也改善了在成型过程中由于节点处纤维堆积而造成成型样件受压不均匀的问题同时达到了轻量化的目的,可用于复杂的格栅结构铺层设计。
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公开(公告)号:CN112657687A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011520234.0
申请日:2020-12-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种大型超重力土工离心机双层壁双重门结构。圆柱形夹套换热器内层的门往内侧离心机转子系统方向推进并侧移,真空壳体的矩形外门侧面移动;该夹套换热器的中心安装有离心机转子系统,该夹套换热器通过支撑筋固定于真空壳体的内侧;真空壳体与内层夹套换热器的门对应的侧面焊接矩形接管,矩形接管的另一端焊接矩形法兰,矩形法兰通过矩形外门密封垫片与矩形外门用外门压紧装置压紧形成密封。本发明对于大型土工离心机内层夹套换热器的侧门满足了侧门关闭时与夹套换热器成为一个光滑的圆柱内壁面,不会增加风阻功率;同时有侧门内通入冷却液,不会因设置侧门而减少换热面积;结构简单,对于其他二层以上的圆柱筒体的侧门设计同样适用。
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公开(公告)号:CN117933017A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410080421.3
申请日:2024-01-19
IPC: G06F30/23 , G06F17/11 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种纤维缠绕复合材料压力容器封头厚度计算方法。所述方法包括:在原理论厚度曲线上取一个连接点#imgabs0#,用#imgabs1#表示连接点处的半径,#imgabs2#表示连接点处的纤维厚度值;建立抛物线厚度预测模型;根据厚度曲线边界条件求解待定系数;对于任意一平行圆半径#imgabs3#,当其在连接点的左侧时代入上述抛物线厚度预测模型进行计算,在连接点的右侧时采用原理论厚度计算公式进行计算,从而可得到该点的纤维层厚度。本发明可以对纤维缠绕压力容器封头的厚度进行有效预测,尤其是极孔附近厚度,为复合材料压力容器封头的变厚度、变角度精细化建模提供技术支持,提高有限元分析的准确性。
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公开(公告)号:CN112344200B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011224169.7
申请日:2020-11-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种非牛顿流体浸渍的格栅增强型储氢压力容器结构及工艺。包括预应力缠绕于气瓶内衬、金属气瓶开口端和尾端外侧表面向外依次布置的纤维增强树脂基复合材料、格栅结构增强层,纤维保护层以及在两端封头处的防撞材料;对气瓶容器结构的整体均采用格栅结构增强层进行增强,格栅结构增强层成型所用纤维采用非牛顿流体浸渍、干燥处理后再进行浸胶缠绕成型;先利用浇注成型的方法分别成型制作出筒身处及封头两端软体格栅结构模具,再以共同粘接方式粘到缠绕纤维增强树脂基复合材料后的气瓶外表面,再进行格栅结构增强层的成型。本发明制得的储氢压力容器具有高刚度、抗冲击、轻量化和低成本的特点。
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公开(公告)号:CN112344200A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011224169.7
申请日:2020-11-05
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种非牛顿流体浸渍的格栅增强型储氢压力容器结构及工艺。包括预应力缠绕于气瓶内衬、金属气瓶开口端和尾端外侧表面向外依次布置的纤维增强树脂基复合材料、格栅结构增强层,纤维保护层以及在两端封头处的防撞材料;对气瓶容器结构的整体均采用格栅结构增强层进行增强,格栅结构增强层成型所用纤维采用非牛顿流体浸渍、干燥处理后再进行浸胶缠绕成型;先利用浇注成型的方法分别成型制作出筒身处及封头两端软体格栅结构模具,再以共同粘接方式粘到缠绕纤维增强树脂基复合材料后的气瓶外表面,再进行格栅结构增强层的成型。本发明制得的储氢压力容器具有高刚度、抗冲击、轻量化和低成本的特点。
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公开(公告)号:CN112228764B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202011212307.X
申请日:2020-11-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种塑料内衬纤维增强复合材料高压储氢气瓶。包括塑料内衬、金属气瓶开口端和金属气瓶尾端;缠绕有预应力的纤维增强层的塑料内衬开口端与金属气瓶开口端的下端面用胶粘剂粘合,塑料内衬下端与金属气瓶尾端贴合,气瓶上端的纤维增强层与金属气瓶开口端的轴向上端面贴合,气瓶下端的纤维增强层与金属气瓶尾端的轴向下端面贴合,纤维增强层的外侧缠绕有玻璃纤维保护层,两端封头的外侧设有气瓶封头防撞层。塑料内衬开口端与金属气瓶开口端的轴向下端面间设有O型圈和防松垫片,用螺母与弹簧垫片压紧。本发明采用O型圈密封、胶合密封和塑料内衬自紧密封三重密封,当气瓶内压力越高,塑料内衬与金属气瓶开口端间压得越紧,气体泄漏越难。
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公开(公告)号:CN117910161A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410079974.7
申请日:2024-01-19
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F17/12 , G06F17/13 , G06F113/26
Abstract: 本发明涉及一种考虑纤维堆积影响的复合材料压力容器封头轮廓预测方法。本发明所述预测方法的步骤为:根据缠绕角和中心转角微分方程组计算得到理论芯模轮廓下的纤维缠绕轨迹;将当前层的理论缠绕轨迹转换到缠绕若干层纤维后的实际芯模下;根据缠绕角的定义重新计算当前层的缠绕角,获得缠绕角与平行圆半径之间关系;将更新后的缠绕角和平行圆半径关系代入厚度预测模型中得到纤维层的厚度;将纤维层厚度信息转换为封头轮廓信息,同时利用样条曲线拟合得到该层封头轮廓母线,进入下一层循环计算。采用该方法可以对缠绕后的任意形状的封头轮廓进行有效预测,从而实现复合材料压力容器封头段的变厚度、变角度精细化建模,确保有限元结构分析的合理性。
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