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公开(公告)号:CN115746503B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211484849.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L63/00 , C08L39/06 , C08L67/04 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08J5/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁波驱动自修复型纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,属于功能自修复材料制备技术领域。本发明解决了现有纤维复合材料损伤自修复树脂体系仅能用于一次修复,且高温及复杂环境下的稳定性差的问题。本发明采用多壁碳纳米管和石墨作为微波吸收剂,利用两者可以高效吸收电磁微波并与其相互作用特点,诱导物质中的电荷运动而产生诱导电流,当树脂基体内部及其与纤维界面处有裂纹、坑蚀等缺陷时,缺陷部位因电阻过大,在电流流过时会产生焦耳热,使得低熔点的热塑性修复剂聚己内酯融化,使已熔融的熔体渗透到缺陷区域,填补损伤裂纹或钝化裂缝,起到阻滞裂纹扩展的作用,实现损伤自修复的同时,还可以强化损伤处的力学性能。
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公开(公告)号:CN115266429A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210835317.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种用于实现腐蚀环境‑弯曲疲劳耦合作用的试验装置,包括伺服电机控制器、支撑台座,多个可替换的轨道凸轮,伺服电机,行星减速机,滚柱轴承,导轨支撑,杆端轴承,直线导轨,传导架,多只压力传感器,多只跨中支座,多只两端支座,多根支座滑轨和恒温水箱,直线导轨在杆端轴承的作用下做上下简谐运动;传导架上端与直线导轨连接,下端与压力传感器连接,压力传感器与跨中支座连接;支座滑轨固定在恒温水箱底部,试样两端与两端支座连接,中间与跨中支座连接,试样跨中做上下简谐运动的弯曲疲劳运动。本装置具有坚固耐用,测试效果稳定的优点,保证了试样严格遵循简谐运动的弯曲疲劳加载,能够实现多组平行试样同时加载,可实现多种应力水平下与4种简谐弯曲疲劳模式下的弯曲疲劳加载,可实现试样短期高频弯曲疲劳和长期低频多种腐蚀环境‑弯曲疲劳耦合实验。
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公开(公告)号:CN113218782A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110429595.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 一种用于测试纤维复合材料层间剪切强度分布的装置,属于纤维复合材料剪切强度测试装置技术领域。本发明解决了现有的现有纤维复合材料层间剪切强度测试装置设计存在的问题。承载底板放置在压力机的工作台上,引导套筒通过支撑臂安装在承载底板的上方,所述压力针固装在压力机的压头上且压力针竖直穿设在引导套筒内,压力针与通孔上下正对设置,纤维复合材料试样水平放置在压力针下方的承载底板上,且在进行剪切测试过程中,压力针的下部穿透纤维复合材料试样后插设在通孔内。具有操作便捷、数据可靠和适用范围广泛等特点,可以有效测得任意形状纤维复合材料(筋材、杆材与型材)层间剪切强度任意分布。
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公开(公告)号:CN118810081A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411084285.1
申请日:2024-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种可控光纤横截面位置的智能FRP杆拉挤工序分纱装置及操作方法,属于智能纤维复合材料制备领域。解决现有智能FRP杆在拉挤连续生产中,单/多根光纤在FRP截面上的位置分布不稳定、不可随时调整、分纱板需要反复定制、生产需要反复穿纱等问题。一种可控光纤横截面位置的智能FRP杆拉挤工序分纱装置,包括:承力框架,沿轴向一端固定在拉挤模具上,在远离拉挤模具一侧沿轴向滑动设置有至少两个间隔布置的限位框;分纱底板、分纱转板,任意底板光纤槽用于与对应位置的转板光纤槽配合穿过光纤,每个调节组件用于调节对应分纱底板与拉挤模具进口端的相对位置以及将调节好角度的分纱转板锁紧。它主要用于智能FRP杆拉挤工序的分纱处理。
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公开(公告)号:CN115266429B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210835317.1
申请日:2022-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种用于实现腐蚀环境‑弯曲疲劳耦合作用的试验装置,包括伺服电机控制器、支撑台座,多个可替换的轨道凸轮,伺服电机,行星减速机,滚柱轴承,导轨支撑,杆端轴承,直线导轨,传导架,多只压力传感器,多只跨中支座,多只两端支座,多根支座滑轨和恒温水箱,直线导轨在杆端轴承的作用下做上下简谐运动;传导架上端与直线导轨连接,下端与压力传感器连接,压力传感器与跨中支座连接;支座滑轨固定在恒温水箱底部,试样两端与两端支座连接,中间与跨中支座连接,试样跨中做上下简谐运动的弯曲疲劳运动。本装置具有坚固耐用,测试效果稳定的优点,保证了试样严格遵循简谐运动的弯曲疲劳加载,能够实现多组平行试样同时加载,可实现多种应力水平下与4种简谐弯曲疲劳模式下的弯曲疲劳加载,可实现试样短期高频弯曲疲劳和长期低频多种腐蚀环境‑弯曲疲劳耦合实验。
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公开(公告)号:CN115746503A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211484849.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L63/00 , C08L39/06 , C08L67/04 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08J5/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁波驱动自修复型纤维增强树脂基复合材料及其制备方法,属于功能自修复材料制备技术领域。本发明解决了现有纤维复合材料损伤自修复树脂体系仅能用于一次修复,且高温及复杂环境下的稳定性差的问题。本发明采用多壁碳纳米管和石墨作为微波吸收剂,利用两者可以高效吸收电磁微波并与其相互作用特点,诱导物质中的电荷运动而产生诱导电流,当树脂基体内部及其与纤维界面处有裂纹、坑蚀等缺陷时,缺陷部位因电阻过大,在电流流过时会产生焦耳热,使得低熔点的热塑性修复剂聚己内酯融化,使已熔融的熔体渗透到缺陷区域,填补损伤裂纹或钝化裂缝,起到阻滞裂纹扩展的作用,实现损伤自修复的同时,还可以强化损伤处的力学性能。
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