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公开(公告)号:CN112757657A
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN202011490287.2
申请日:2020-12-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种耐水压的轻质高强复合材料多孔浮力材料及其制备方法,它涉及材料制备领域,本发明要解决目前传统复合材料多孔浮力材料静水压性能差、无法应用于水下承载的问题,故采用复合材料圆管、高强环氧树脂ERL‑4221以及由陶瓷组成的端部封装材料合理结合固化。该方法制备出的复合材料多孔浮力材料成型质量较高,结构尺寸可设计性强,制备方法简单易行,制备出的复合材料多孔浮力材料解决了传统多孔浮力材料只能单轴或双轴承载的问题,具有较强的静水压性能。本发明应用于复合材料多孔浮力材料制备领域。
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公开(公告)号:CN107101873B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710378476.2
申请日:2017-05-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于爆炸力学与力学实验技术领域,具体涉及一种测量材料在水下爆炸作用下动态响应的实验装置。装置包括水箱系统、测力底座系统、测量系统、力学性能参数未知的待测材料和力学性能参数已知的参考材料,在实验时首先对参考材料进行实验,参考材料采用已知力学性能参数的材料,且参考材料与待测材料的尺寸一样,然后对待测材料进行实验,将两次实验采集到的信号进行对比得到待测材料在水下爆炸冲击波作用下的动态响应以及待测材料基本的力学性能参数。实验装置能真实模拟不同材料对水下爆炸冲击波的动态响应,与传统的现场水下爆炸实验相比具有应用范围广、操作简单方便的优点,在能达到相同目的的情况下极大的降低了实验成本。同时,通过旋转升降杆可以实现试样平台的上下移动,从而实现了对不同尺寸材料在水下爆炸冲击波作用下的动态响应的测量。
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公开(公告)号:CN108749211A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810510917.4
申请日:2018-05-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: B32B15/01 , B32B3/08 , B32B2307/558 , B32B2307/56
Abstract: 本发明提供的是一种正余弦连续梁结构芯子正交排列的夹芯板及制备方法。通过对不同厚度的金属板采用线切割技术,制成符合正弦或余弦规律的方形截面金属丝,从而得到正弦或余弦芯子单体。将正弦芯子单体与余弦芯子单体按正交方式排列并与上下金属面板焊接,得到正余弦连续梁结构芯子正交排列的夹芯板。本发明通过利用正弦芯子、余弦芯子的引入替代传统夹芯板金字塔型或蜂窝型点阵结构,避免了传统杆系结构,杆的结构屈曲,同时在冲击波在抵达正弦或余弦的波峰或波谷时会沿金属丝分散,减弱了面板与芯子接触处的应力集中现象、提升减震吸能效果。
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公开(公告)号:CN118931109A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411147256.5
申请日:2024-08-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于固体浮力材料技术领域,具体涉及一种三相复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的三相复合材料,包括空心玻璃微珠复合泡沫和填充于所述空心玻璃微珠复合泡沫中的若干碳纤维管,所述碳纤维管呈二维最密堆积排列,相邻两个碳纤维管的中心间距为29.9~34mm,所述碳纤维管的壁厚为0.45~1mm;所述碳纤维管两端由端帽密封。本发明提供的三相复合材料具有较小的密度(0.2~0.4g/cm3),且具有良好的抗压性能,于3倍安全系数下具备500m水深使用性能。
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公开(公告)号:CN115742502B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202211477544.8
申请日:2022-11-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B32B27/28 , H01Q17/00 , H05K9/00 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B17/12 , B32B3/12 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/14 , B32B38/16 , B32B38/00
Abstract: 一种吸波/承载复合材料多级蜂窝结构的成型方法,它涉及材料领域,本发明的目的是为了解决吸波结构力学性能较差,厚度较大,密度较高的问题,本发明的方法:1)材料的预处理:2)多层板的制备;3)多层板固化;4)丝网印刷电阻;5)多层板的切割;6)复合材料结构的芯子组装;7)组装面板。本发明通过简单的制备工艺,可以得到相同密度情况下强度更高,同时对电磁波吸收性能更优的吸波结构,未来应用前景广阔。本发明应用于蜂窝材料领域。
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公开(公告)号:CN116336265A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310176239.3
申请日:2023-02-28
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 江南造船(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及复合材料管道技术领域,提供一种抗冲击耐高温复合材料海水管道,其由内而外依次包括内衬层、结构层、隔热层、防火层,其中所述结构层为纤维增强树脂组成的密度梯度结构,结构层的密度及刚度从外到内依次增强。本发明制备的抗冲击耐高温复合材料海水管道,结构层呈密度梯度结构,可实现结构层的刚度从外到内依次增强,从而提高复合材料管道的抗冲击强度;相比同质量碳纤维复合材料管道,在相同冲击载荷下,管道内壁的挠度减小30%以上,传递至管道内壁的压力降低30%以上。本发明制备的抗冲击耐高温复合材料海水管道,可适用于海水系管道严苛的环境,延长管道的寿命,从而提高舰船的在航率和安全性,同时降低维修保养费用。
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公开(公告)号:CN112874066B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110024815.3
申请日:2021-01-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B32B15/20 , B32B3/24 , B32B3/12 , B32B7/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B23K26/38 , B32B3/08 , B32B3/30 , B32B38/04
Abstract: 一种集振动抑制和轻质高强为一体的蜂窝结构板及其制备方法,它涉及蜂窝领域,本发明将轻质蜂窝结构和局域共振型声子晶体相结合。本发明将铝合金薄板,通过线切割加工,得到的带有凹槽的铝合金方条,然后进行组装,即可得到蜂窝结构;中间振子层由铝合金板激光切割成特定类似球拍的形状,然后粘接不锈钢圆片获得中间振子层。最后将格栅结构、振子层还有上下面板组装,并用高强环氧树脂结构胶粘接固定,最后利用硫化机进行加温加压固化,即可得到多功能四边形蜂窝结构。本发明应用于材料领域。
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公开(公告)号:CN112223804B
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202011018291.9
申请日:2020-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种层合复合材料蜂窝的成型制备方法,它涉及材料领域,本发明要解决目前层合复合材料蜂窝成型质量不高,结构尺寸可设计性不强,无法脱离人工操作的问题,本发明采用高性能单向复合材料预浸料和延展性良好的金属箔材料合理结合共固化,然后拉伸成型。该方法制备出的复合材料蜂窝成型质量较高,结构尺寸可设计性强,制备方法简单易行,可脱离人工操作,机器独立完成制备,具备完全自动化生产条件。本发明应用于复合材料蜂窝结构制备领域。
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公开(公告)号:CN112223804A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011018291.9
申请日:2020-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种层合复合材料蜂窝的成型制备方法,它涉及材料领域,本发明要解决目前层合复合材料蜂窝成型质量不高,结构尺寸可设计性不强,无法脱离人工操作的问题,本发明采用高性能单向复合材料预浸料和延展性良好的金属箔材料合理结合共固化,然后拉伸成型。该方法制备出的复合材料蜂窝成型质量较高,结构尺寸可设计性强,制备方法简单易行,可脱离人工操作,机器独立完成制备,具备完全自动化生产条件。本发明应用于复合材料蜂窝结构制备领域。
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公开(公告)号:CN108824731A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810519498.0
申请日:2018-05-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: E04F13/0875 , B32B3/28 , B32B15/01 , B32B15/02 , B32B33/00 , B32B37/0084 , B32B38/0012 , B32B2038/0016 , B32B2262/103 , B32B2307/558 , B32B2307/56 , E04F2290/04 , E04F2290/045
Abstract: 本发明属于夹芯板领域,公开了一种正余弦连续梁结构芯子相位差排列夹芯板及制备方法,包括金属前面板、正弦芯子、余弦芯子和金属后面板;金属前面板和金属后面板平行放置,正弦芯子和余弦芯子处于金属前面板和金属后面板之间。本发明减弱了面板与芯子接触处的应力集中,冲击波在抵达正弦或余弦的波峰或波谷时会沿金属丝分散,可以提高整体结构强度,防止面板因应力集中被击穿,能够起到更好的防护效果。本发明采用梁系结构,具有更好的韧性,拥有很好的减震吸能效果。
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