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公开(公告)号:CN118724133A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410880719.2
申请日:2024-07-02
Applicant: 同济大学
IPC: C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明提供了一种利用双尺度结构实现盐迁移和双方向补水的抗盐蒸发器及其制备方法,属于海水淡化等含盐污水处理领域。本发明的抗盐蒸发器包括:蒸发主体框架,由微米级单胞阵列式联结而成,微米级单胞两两之间包裹有微米级的孔洞;毫米级通道,穿设过蒸发主体框架且位于蒸发主体框架的几何中心,毫米级通道与微米级单胞两两之间包裹着的微米级的孔洞相连通;以及亲水性光热转换涂层,设置于蒸发主体框架的外表面。本发明的抗盐蒸发器内部形成一个温度梯度和浓度梯度,从而触发了马兰戈尼对流,将盐从高浓度区域(微米级单胞)泵送到低浓度区域(毫米级通道),最终送回到所要蒸发的溶液中,最终实时盐迁移实现。
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公开(公告)号:CN115577591A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211279702.9
申请日:2022-10-19
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种芳纶纸蜂窝拉伸成型过程的数值模拟方法,包括以下步骤:S1建立粘接芳纶纸蜂窝的芯条胶拉伸成型过程中的粘弹性本构模型;S2建立有限元分析模型;S3进行仿真分析,获得拉伸成型后芳纶纸蜂窝的孔格尺寸;S4通过与实际蜂窝产品测得的试验数据对比,验证所述粘弹性本构模型和有限元分析模型的正确性。与现有技术相比,本发明具有缩短研制周期、较少研发成本和提高成品率等优点。
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公开(公告)号:CN112857978B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010787328.8
申请日:2020-08-07
Applicant: 同济大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明提供一种复合材料层合板双向压缩试验夹具,用于夹持压缩试件,包括:底座,包括均具有凹槽的上座体和下座体,且上座体固定有上滑块,下座体上固定有下滑块;以及框架,包括设置于上座体和下座体之间的左框架和右框架,且左框架的内侧固定有用于带动左框架在上滑块和下滑块上移动的左移动滑块,右框架的内侧固定有用于带动右框架在上滑块和下滑块上移动的右移动滑块,其中,左框架和右框架的底端均具有与下座体的凹槽内向下凸出第一凸起部相配合的第二凸起部,且通过左框架和右框架在下座体的凹槽内左右滑动来调节距离。本发明的夹具能保证压缩试件能够均匀承受面内双向压缩载荷,适用于不同尺寸压缩试件的双向压缩试验使用。
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公开(公告)号:CN112857979A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010787333.9
申请日:2020-08-07
Applicant: 同济大学
IPC: G01N3/04
Abstract: 本发明提供一种简固支复合材料压缩试件试验夹具,用于夹持压缩试件,包括:底座,包括均具有底座滑槽的上座体和下座体,且上座体的底座滑槽内嵌合有上半圆柱转动块,下座体的底座滑槽内嵌合有下半圆柱转动块;以及框架,包括设置于上座体和下座体之间的且具有框架滑槽的对称设置的左框架和右框架,且左框架的框架滑槽内嵌合有左半圆柱转动块,右框架的框架滑槽内嵌合有右半圆柱转动块,其中,上半圆柱转动块上固定有上滑块,下半圆柱转动块固定有下滑块,左半圆柱转动块上固定有左滑块,右半圆柱转动块上固定有右滑块,压缩试件设置于上滑块、下滑块、左滑块以及右滑块之间,通过上述四个滑块固定,且根据压缩试件的厚度来调节滑块之间的距离。
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公开(公告)号:CN119704668B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510229503.4
申请日:2025-02-28
Applicant: 同济大学
IPC: B29C64/321 , B29C64/393 , B29C64/118 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及一种连续纤维复合材料3D打印张力控制装置和方法,装置包括:张力监测模块、预浸丝张力的实时调节模块、安装张力监测模块和实时调节模块的支架模块;实时调节模块与支架模块固定连接,张力监测模块安装在实时调节模块上方;作为待打印复合材料的预浸丝通过纤维导管依次穿过支架模块的第一纤维导管接头、张力监测模块、变径通道和纤维导管接头,最终通过打印头沉积到打印平台上。与现有技术相比,本发明集张力监测与实时调节于一体,可以测量并调节纤维微张力和负张力,具有结构设计紧凑,操作控制简便且不影响纤维自动进丝,灵敏度高等优点,有效保证了3D打印成型质量的同时提高了3D打印的稳定性。
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公开(公告)号:CN119858307A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510336116.0
申请日:2025-03-21
Applicant: 同济大学
IPC: B29C64/10 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了一种基于单材料多种打印参数组合的强韧结构增材制造方法及其应用,属于增材制造技术领域。本发明利用单一材料和两种打印参数组合的交替沉积来优化强、韧性能,采用关键打印参数构建实验矩阵,结合响应面模型建立参数与关键力学性能的量化关系,通过多目标优化方法获得两种不同的打印参数组合,其中一组参数组合可以实现较强的力学性能,另一组则提供较弱的层间和丝束间力学性能。通过交替使用这两种参数组合,实现增材制造件中强、弱相的交替结构。本发明的制造方法可优化增材制造得到的仿生分层结构的力学性能、避免多材料兼容性问题、简化制造过程、降低成本、提高制造效率、提高能量吸收能力和冲击强度且能适应复杂结构设计。
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公开(公告)号:CN119558159A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202510125457.3
申请日:2025-01-27
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种基于耗散粒子动力学的芳纶蜂窝芯浸胶工艺仿真方法及系统,涉及计算机辅助设计、设计仿真、耗散粒子动力学以及力分析,属于电数字数据处理技术领域。本发明引入粗粒化概念,采用冻结的耗散粒子动力学粒子,对芳纶纸样品的微尺度几何结构特征进行描述和建模,通过改变纤维的排列方向、数量、相对露出高度等,进而调节表面的几何特征结构。本发明在构建芳纶纸的数字模型过程中构造了其孔隙率特征,模拟出胶液粒子浸入孔隙的行为。本发明在模拟芳纶纸浸胶过程时,考虑了芳纶纸的几何特征尺寸、孔隙率、浸胶速度以及浸润时间的输入特性对芳纶纸上胶率的影响,仿真结果与真实实验数据具有较高一致性,具有实际应用价值。
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公开(公告)号:CN119476134A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510058621.3
申请日:2025-01-15
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/25 , G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种分区式沉析纤维流动均匀性评估方法及系统,涉及使用数值模拟流体,属于电数字数据处理技术领域。本发明建立全尺寸流浆箱纸浆流动仿真模型,采用离散相模型对流浆箱整体的内部流场进行数值模拟,对布浆器进口位置进行区域划分,探究不同分区纸浆在出口处流线的分散情况。本发明对流浆箱出口流线结果均匀分割成若干个网格并进行颗粒均匀性分析,计算得到出口流线分布均匀度。控制变量设置不同进口流量、湍流度对流浆箱出口处流动均匀性评估,并分析变化规律。本发明提出了对于流浆箱内部流体流动均匀性评估的新方法,填补现有技术对于流浆箱内部流动特性探究的不足且成本较低。
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公开(公告)号:CN119397726A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411235142.6
申请日:2024-09-04
Applicant: 同济大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/13 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种纤维增强‑多孔混合结构逆设计装置及方法,具有这样的特征,包括数据输入模块、用于输入指定参数;数据处理模块,用于根据输入的指定参数生成变量;存储有协同优化列式的设计变量优化模块,用于结合协同优化列式对生成的变量进行迭代优化得到宏观结构设计变量的值、微结构设计变量的值和纤维角度设计变量的值;迭代模块,用于判断迭代过程是否结束,以及,结构生成模块,用于对得到的宏观结构设计变量的值、微结构的设计变量值和纤维角度设计变量的值进行处理,得到纤维增强‑多孔混合结构数据。本发明的纤维增强‑多孔混合结构逆设计装置及方法能够实现含各向同性多孔材料和各向异性连续纤维增强材料结构的协同优化设计。
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公开(公告)号:CN116355432A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310239718.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 同济大学
IPC: C08L101/00 , C08K7/06 , C08K9/02 , C08K7/08 , B29C70/34
Abstract: 本发明涉及一种内部分散型雷击防护的航空碳纤维复合材料及其制备方法和应用。该复合材料的制备方法包括以下步骤:将一层碳纤维预浸料铺到模具中,将四针状镀银氧化锌导电粒子均匀地散布到碳纤维预浸料表面;在四针状镀银氧化锌导电粒子之上再铺设一层碳纤维预浸料,并将四针状镀银氧化锌导电粒子均匀地散布到碳纤维预浸料表面;重复上述步骤,得到复合材料前驱体;将复合材料前驱体通过热压固化后,得到内部分散型雷击防护的航空碳纤维复合材料。与现有的表面导电雷击防护技术相比,本发明具有结构简单,不易破坏,防护效果好等优点。
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