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公开(公告)号:CN113654455A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202111069353.3
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 一种测试材料应变的方法,涉及材料磁致应变测试技术领域。本发明是为了解决PPMS现有的磁致应变测量方法存在测试方向受限、应变值误差较大、样品质量要求高的问题。本发明在待测样品上设置应变片;调整待测样品所在磁场,并利用PPMS测量应变片在测试磁场范围内的电阻值,将测试磁场范围内的每个电阻值分别与初始电阻作差,获得电阻变化值,根据电阻变化值计算待测样品的磁致应变量;调整待测样品所在空间的温度,并利用PPMS测量应变片在测试温度范围内的电阻值,将测试温度范围内的每个电阻值分别与初始电阻作差,获得电阻变化值,根据电阻变化值计算待测样品的温致应变量。
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公开(公告)号:CN113640158A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110981512.0
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种变温变载荷条件下材料电阻和力学性能耦合测试装置及其使用方法,它属于材料性能测试技术领域。解决现有无法实现同时测量压电材料在高温循环荷载作用下的力学性能和动态电阻变化的问题。装置包括电子万能试验机、加热及温度控制装置、电性能测试系统、上绝缘垫片、下绝缘垫片和绝缘套筒;方法:一、放置样品,搭接绝缘电极及温度监控热电偶;二、使上压头与上绝缘垫片接触并施加一定的预载荷;三、将绝缘电极连接于电性能测试系统,将温度监控热电偶连接于样品测温装置;四、启动加热及温度控制装置,检测样品所处环境温度;五、启动电子万能试验机,测试并记录样品的力学性能数据及电性能数据;六、得到电性能参数及机械性能表征。
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公开(公告)号:CN102320384B
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201110171685.2
申请日:2011-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双Ω形碳纤维复合材料充气伸展臂,它涉及一种充气伸展臂。本发明为了解决现有钢条增强的充气式展开支撑杆所存在的抗弯刚度低、易磁化,长期存储易产生塑性变形的问题。所述外壳体为碳纤维复合材料外壳体,且所述外壳体为由两个呈Ω状的薄壁壳对扣粘接成型的筒体,内胆的两端各与一个端头盖封固连接,外壳体的两端分别与一个端头盖固接,在外壳体的侧壁上开有排气孔;一副粘扣条的钩面、毛面分别对应缝接在每个呈Ω状的薄壁壳的外侧壁上,使所述充气伸展臂采用卷曲方式进行折叠时通过粘扣条的粘接力牢固地收拢在一起。本发明可用于重力梯度杆、太阳帆、太阳能帆板等结构的展开驱动机构中。
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公开(公告)号:CN113945465B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202111209860.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/18 , G01N3/42 , G01N23/207 , G01N23/2251 , G01K7/02 , G01K1/143
Abstract: 本发明属于钨铼合金研究领域,尤其涉及一种高温高强钨铼合金的热力模拟试验方法,首先分析ZrCp/W复合材料的组织、结构和性能,分别采用场发射扫描电镜分析显微组织,X射线衍射仪分析XRD物相,纳米压痕仪测量弹性模量和纳米硬度;然后采用热电偶和ZrCp/W复合材料压头测量W‑Re合金等温恒应变压缩真应力真应变曲线。本发明采用了埋线法解决钨铼合金热电偶焊接问题,采用粉末冶金热压烧结工艺及利用难熔碳化锆与钨相容性好且强度高的特点,制备了碳化锆颗粒增强的新型钨基复合材料压头,提高了纯钨的压缩强度,克服了钨的高温强度随压缩变形量增加而降低的缺点,改善了钨的高温应变硬化特性,在超高温夹具领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN102320384A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110171685.2
申请日:2011-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双Ω形碳纤维复合材料充气伸展臂,它涉及一种充气伸展臂。本发明为了解决现有钢条增强的充气式展开支撑杆所存在的抗弯刚度低、易磁化,长期存储易产生塑性变形的问题。所述外壳体为碳纤维复合材料外壳体,且所述外壳体为由两个呈Ω状的薄壁壳对扣粘接成型的筒体,内胆的两端各与一个端头盖封固连接,外壳体的两端分别与一个端头盖固接,在外壳体的侧壁上开有排气孔;一副粘扣条的钩面、毛面分别对应缝接在每个呈Ω状的薄壁壳的外侧壁上,使所述充气伸展臂采用卷曲方式进行折叠时通过粘扣条的粘接力牢固地收拢在一起。本发明可用于重力梯度杆、太阳帆、太阳能帆板等结构的展开驱动机构中。
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公开(公告)号:CN102320383A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110171476.8
申请日:2011-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 双Ω形碳纤维复合材料伸展臂及其展开方法,它涉及一种伸展臂及其展开方法。本发明为了解决现有的充气式展开构件抗弯刚度降低,需要持续充入气体或将结构进行固化以维持其结构刚度,不易展开操作以及现有展开方法存在控制精度低,展开过程对主体卫星反作用冲击力大等问题。碳纤维复合材料筒体由两个呈Ω状的薄壁壳对扣粘接而成,且所述伸展臂筒体的连接处分别形成有两个耳边,两个耳边相对设置且位于伸展臂筒体的外侧壁上。在伸展臂筒体两侧沿其长度方向均布开有通孔;将伸展臂筒体缠绕在滚筒上;使伸展臂筒体两侧的耳边各与对应位置的一个链轮相啮合;控制两个链轮转动,实现伸展臂筒体的可控展开。
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公开(公告)号:CN113945465A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111209860.2
申请日:2021-10-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/18 , G01N3/42 , G01N23/207 , G01N23/2251 , G01K7/02 , G01K1/143
Abstract: 本发明属于钨铼合金研究领域,尤其涉及一种高温高强钨铼合金的热力模拟试验方法,首先分析ZrCp/W复合材料的组织、结构和性能,分别采用场发射扫描电镜分析显微组织,X射线衍射仪分析XRD物相,纳米压痕仪测量弹性模量和纳米硬度;然后采用热电偶和ZrCp/W复合材料压头测量W‑Re合金等温恒应变压缩真应力真应变曲线。本发明采用了埋线法解决钨铼合金热电偶焊接问题,采用粉末冶金热压烧结工艺及利用难熔碳化锆与钨相容性好且强度高的特点,制备了碳化锆颗粒增强的新型钨基复合材料压头,提高了纯钨的压缩强度,克服了钨的高温强度随压缩变形量增加而降低的缺点,改善了钨的高温应变硬化特性,在超高温夹具领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN113640158B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202110981512.0
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种变温变载荷条件下材料电阻和力学性能耦合测试装置及其使用方法,它属于材料性能测试技术领域。解决现有无法实现同时测量压电材料在高温循环荷载作用下的力学性能和动态电阻变化的问题。装置包括电子万能试验机、加热及温度控制装置、电性能测试系统、上绝缘垫片、下绝缘垫片和绝缘套筒;方法:一、放置样品,搭接绝缘电极及温度监控热电偶;二、使上压头与上绝缘垫片接触并施加一定的预载荷;三、将绝缘电极连接于电性能测试系统,将温度监控热电偶连接于样品测温装置;四、启动加热及温度控制装置,检测样品所处环境温度;五、启动电子万能试验机,测试并记录样品的力学性能数据及电性能数据;六、得到电性能参数及机械性能表征。
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公开(公告)号:CN102320383B
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201110171476.8
申请日:2011-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 双Ω形碳纤维复合材料伸展臂及其展开方法,它涉及一种伸展臂及其展开方法。本发明为了解决现有的充气式展开构件抗弯刚度降低,需要持续充入气体或将结构进行固化以维持其结构刚度,不易展开操作以及现有展开方法存在控制精度低,展开过程对主体卫星反作用冲击力大等问题。碳纤维复合材料筒体由两个呈Ω状的薄壁壳对扣粘接而成,且所述伸展臂筒体的连接处分别形成有两个耳边,两个耳边相对设置且位于伸展臂筒体的外侧壁上。在伸展臂筒体两侧沿其长度方向均布开有通孔;将伸展臂筒体缠绕在滚筒上;使伸展臂筒体两侧的耳边各与对应位置的一个链轮相啮合;控制两个链轮转动,实现伸展臂筒体的可控展开。
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公开(公告)号:CN217739004U
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202221965578.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多泵联用的电感耦合等离子体光谱仪进样系统,属于仪器分析‑样品成分分析测试技术领域,本实用新型为了解决电感耦合等离子体发射光谱仪的进样系统中缺少可以实现进行混合试剂的结构,导致无法通过电感耦合等离子体发射光谱仪快速定量分析铯元素的问题。本申请所述进样系统包括混合单元和雾化器雾室炬管单元,混合单元的出口端与雾化器雾室炬管单元的进口端连通设置,所述混合单元为多泵联用混合单元,多泵联用混合单元包括一号试剂容器、二号试剂容器、三号试剂容器、一号蠕动泵、二号蠕动泵、三号蠕动泵、一号混合容器、二号混合容器、四号蠕动泵和三号混合容器,本申请主要用于在利用铋元素对铯元素进行定量检测过程中的进样装置。
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