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公开(公告)号:CN119491412A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411575838.3
申请日:2024-11-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开一种碳纤维结构电极界面性能试样制备及测试方法,属于结构储能复合材料测试技术领域。采用表面改性碳纤维作为结构电极,在放大镜下将电极纤维单丝从碳纤维电极中剥离,将电极纤维单丝的两端分别固定在凹字形载具的两侧,使电极纤维单丝中间部分悬空在载具中间,并处于绷直状态,将树脂、造孔剂、固化剂混合后搅拌均匀,制得结构电极树脂溶液;用注射器蘸取结构电极树脂溶液,滴落在电极纤维单丝上,一根纤维上滴落多个微滴,固化,即得测试试样,采用拉力试验机、超景深显微镜对碳纤维结构电极的界面性能进行测试,可较为准确地获得碳纤维结构电极的界面强度,并可获得碳纤维结构电极在界面破坏过程中碳纤维电极表面微观形貌变化规律。
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公开(公告)号:CN117727405B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410177605.1
申请日:2024-02-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种软模‑复合材料网格结构相互作用分析方法及装置。方法包括:基于目标软膜参数和目标复合材料参数,确定采用所述目标软膜生成所述目标复合材料时所需的理论工艺间隙;基于所述理论工艺间隙和目标软膜参数,确定等效材料参数;所述等效材料参数包括材料厚度、模量和热膨胀系数;基于所述目标软膜、所述等效材料和所述目标复合材料,建立有限元模型;利用所述有限元模型分析在利用所述目标软膜生成所述目标复合材料网格结构时两者之间的相互作用;其中,有限元分析过程中所述等效材料的参数随其应变的改变而改变。本申请,可以将固化过程中的几何不连续问题转化为材料的非线性问题,提高计算效率。
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公开(公告)号:CN117685898B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410147507.3
申请日:2024-02-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种复合材料固化成型原位检测的数据处理方法及装置。方法包括:获取多个检测元件的测量数据,检测元件至少包括第一检测元件和第二检测元件,第一检测元件直接埋设于复合材料内,第二检测元件不与复合材料直接接触;确定每个检测元件的性能参数;将复合材料的固化过程分为第一阶段和第二阶段,第一阶段为复合材料从开始固化到其凝胶点的固化过程,第二阶段为复合材料从凝胶点到固化完成的固化过程;针对第一阶段和第二阶段,分别基于第二检测元件的测量数据和性能参数对第一检测元件的测量数据进行修正,以得到复合材料在第一阶段和第二阶段的真实应变。本申请可以准确确定复合材料固化过程中的真实应变。
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公开(公告)号:CN117725707A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202410177642.2
申请日:2024-02-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种网格结构构件的固化变形预测方法及装置。该方法通过在固化变形预测模型中融入了树脂流动‑压实模型和硅胶软模边界条件模型,这充分考虑了网格结构构件在节点处的树脂含量和体积的变化以及硅胶软模作用下预浸料的粘弹性力学行为,从而可以精确预测网格结构构件的固化变形。
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公开(公告)号:CN116646037B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310914145.1
申请日:2023-07-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F113/26 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种复合材料固化变形的分析方法、装置、设备及介质。其中,该方法包括:获取待分析复合材料的输入参数集合;将所述输入参数集合输入到基于蒙特卡洛法的文件生成程序中,得到多个提交文件;将所述提交文件输入到Abaqus软件中进行求解,以对所述待分析复合材料进行固化变形分析。本发明提供的技术方案能够提高复合材料固化变形的分析效率。
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公开(公告)号:CN117725707B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410177642.2
申请日:2024-02-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种网格结构构件的固化变形预测方法及装置。该方法通过在固化变形预测模型中融入了树脂流动‑压实模型和硅胶软模边界条件模型,这充分考虑了网格结构构件在节点处的树脂含量和体积的变化以及硅胶软模作用下预浸料的粘弹性力学行为,从而可以精确预测网格结构构件的固化变形。
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公开(公告)号:CN118866184A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410781668.8
申请日:2024-06-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F111/06 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种结构储能复合材料像素化设计方法、装置及介质,通过建立包含不同构型的细观储能单元数据库;根据复合材料的结构需求进行建模,并将有限元模型进行像素化分区生成不同的区域单元,对不同的区域单元赋予细观储能单元数据库中不同构型;对赋予细观储能单元数据库中不同构型的有限元模型,以边界条件为约束进行宏观结构的力学性能及电化学性能分析;并根据复合材料的结构需求,对宏观结构的力学性能及电化学性能采用多目标进化算法进行优化;对优化后的宏观结构的工艺可达性以及收敛性进行判断,得到满足要求的宏观结构,实现结构储能复合材料从细观到宏观的跨尺度设计,大幅提升结构储能复合材料力学与电化学性能。
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公开(公告)号:CN118825200A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410745346.8
申请日:2024-06-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M4/139 , H01M4/13 , H01M4/04 , H01M4/66 , H01M4/74 , H01M10/0525 , H01M10/054 , H01M50/531 , H01M50/534
Abstract: 本发明公开一种集流体与极耳一体成型的碳纤维电极及其制备方法和应用,属于结构储能复合材料领域。该方法使用在碳纤维编织物集流体位置留出极耳(从电芯中将正负极引出来的导电体),并在极耳处涂覆导电银胶,随后固化成型得到碳纤维正负极。使用碳纤维极耳制备的结构储能复合材料具有比容量高、循环性能好、容量保持率高、力学性能好等优点。本发明具有工艺简单、成本低、效率高等优点,适用于锂离子电池等储能设备的大规模生产。
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公开(公告)号:CN118336083A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410454283.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 北京理工大学
IPC: H01M10/054 , H01M10/058 , H01M4/36 , H01M4/583 , H01M50/44
Abstract: 本发明公开一种可快速充放电的石墨烯改性碳纤维‑铝结构储能一体化复合材料及其制备方法,在电极改性上,碳纤维表面采用简单的涂覆工艺,负载一定量的石墨烯作为活性物质,制备碳纤维‑石墨烯电极;在铝离子电池结构设计上:使铝离子电池与传统碳纤维复合材料相结合,制备了一种以多孔树脂为基体、碳纤维‑石墨烯电极为正极和增强材料、铝网为负极、石墨烯为活性物质的碳纤‑铝结构储能一体化复合材料。有效改善了传统铝离子石墨电极在充放电过程中充电慢、循环不稳定等问题。
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公开(公告)号:CN117725708B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410177674.2
申请日:2024-02-08
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,特别涉及一种基于软膜成型的复合材料网格结构筋条截面形状分析方法。方法包括:基于预先构建的软膜‑复合材料有限元模型,计算在正应力作用下,复合材料网格结构筋条的初始截面形状;正应力为利用软膜生成复合材料网格结构时,软膜与复合材料网格结构之间的垂直挤压力;预先确定利用软膜生成复合材料网格结构时,软膜和复合材料网格结构之间的剪切层;将剪切层施加在复合材料网格结构筋条的初始截面上,得到挤压‑剪切作用耦合分析模型;对挤压‑剪切作用耦合分析模型进行求解,得到复合材料网格结构筋条的最终截面形状。本申请,收敛性好,可以准确计算复合材料筋条的截面尺寸。
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