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公开(公告)号:CN116284655A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310033151.6
申请日:2023-01-10
Applicant: 中威北化科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/10 , C08G18/32 , C08G18/71 , C08G18/76 , C08G18/73 , C08G59/30
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯‑有机硅协同增强聚氨酯接枝改性环氧树脂的制备方法,对石墨烯进行异氰酸酯改性,并以小分子量的多羟基硅烷为桥联剂将其连接到低分子量的线性聚氨酯聚合物上,得到石墨烯‑有机硅协同增强的聚氨酯预聚体,再通过聚氨酯预聚体接枝共聚环氧树脂,得到石墨烯‑有机硅协同增强聚氨酯接枝改性环氧树脂,在保证环氧树脂强度的基础上,提高环氧树脂的韧性及耐热性,可适用于有较高韧性及耐热性要求的纤维增强复合材料、预浸料基体材料及复合材料胶接用胶黏剂,属于高分子技术领域。
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公开(公告)号:CN114571747A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210202482.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B29C70/34
Abstract: 本申请所述的一种脉冲电流固化碳纤维复合材料的成型方法,在碳纤维复合材料延纤维长度方向的两端分别设置导电性良好的金属材料作为电极,脉冲电源通过导线与电极相连,提供频率,峰值可控的脉冲电流,在电流的热效应作用下碳纤维中产生焦耳热,通过调整平均电流大小进行温度控制,同时通过调整脉冲电流的频率大小改变趋肤效应的趋肤深度,使碳纤维的有效电阻改变,进而协同控制材料温度,在碳纤维复合材料上外加均匀压力辅助条件下,根据复合材料固化温度要求进行碳纤维复合材料的固化成型。
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公开(公告)号:CN114417746A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210053574.X
申请日:2022-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种多向变形联合热处理的多道次耦合模型的建模方法,包括以下步骤:建立金属材料在每个多向变形处理道次中的本构模型;建立金属材料在每个退火处理道次中的静态软化模型;根据所述本构模型和所述静态软化模型建立多向变形联合热处理的多道次耦合模型;对金属材料交替进行多个多向变形处理道次和多个退火处理道次的实验,根据得到的实验数据优化所述多道次耦合模型。使用本申请提供的建模方法建立的多向变形联合热处理的多道次耦合模型,能够更加精确地描述金属材料在交替进行的多向变形处理和热处理过程之间变形行为与微观组织演化的相互作用,并对多道次多向变形联合热处理过程中的流动应力和微观组织演化进行准确的预测。
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公开(公告)号:CN102930116B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201210471898.1
申请日:2012-11-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种大尺寸可拆卸式复合材料螺旋桨设计方法,它涉及一种复合材料螺旋桨设计方法,具体涉及一种大尺寸可拆卸式复合材料螺旋桨设计方法。本发明为了解决现有大尺寸复合材料螺旋桨的金属桨毂的重量较大,增加了整个螺旋桨的重量,提高了船体振动的问题。本发明的具体步骤为:步骤一、设计复合材料桨叶;步骤二、设计复合材料螺旋桨桨毂;步骤三、将设计好的复合材料桨叶和复合材料桨毂组装成复合材料螺旋桨。本发明用于舰艇等运输工具。
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公开(公告)号:CN114571747B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202210202482.3
申请日:2022-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B29C70/34
Abstract: 本申请所述的一种脉冲电流固化碳纤维复合材料的成型方法,在碳纤维复合材料延纤维长度方向的两端分别设置导电性良好的金属材料作为电极,脉冲电源通过导线与电极相连,提供频率,峰值可控的脉冲电流,在电流的热效应作用下碳纤维中产生焦耳热,通过调整平均电流大小进行温度控制,同时通过调整脉冲电流的频率大小改变趋肤效应的趋肤深度,使碳纤维的有效电阻改变,进而协同控制材料温度,在碳纤维复合材料上外加均匀压力辅助条件下,根据复合材料固化温度要求进行碳纤维复合材料的固化成型。
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公开(公告)号:CN116284655B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202310033151.6
申请日:2023-01-10
Applicant: 中威北化科技有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/10 , C08G18/32 , C08G18/71 , C08G18/76 , C08G18/73 , C08G59/30
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯‑有机硅协同增强聚氨酯接枝改性环氧树脂的制备方法,对石墨烯进行异氰酸酯改性,并以小分子量的多羟基硅烷为桥联剂将其连接到低分子量的线性聚氨酯聚合物上,得到石墨烯‑有机硅协同增强的聚氨酯预聚体,再通过聚氨酯预聚体接枝共聚环氧树脂,得到石墨烯‑有机硅协同增强聚氨酯接枝改性环氧树脂,在保证环氧树脂强度的基础上,提高环氧树脂的韧性及耐热性,可适用于有较高韧
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公开(公告)号:CN116266057A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111540682.1
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开了一种适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法,方法包括:基于预压型→反挤压→正挤压→拔伸的挤压拉拔成形过程实体信息数字孪生建模;利用数据采集模块、数据传输模块、设备监控模块实现工艺数据与数字孪生模型进行实时的交互传输;基于数字孪生模型预测挤压拉拔成形壳体工件材料组织性能,筛选优化成形工艺参数。本发明给出的适用于超高强钢壳体挤压拉拔成形的数字孪生方法,能够对成形工艺参数实施全周期实时智能控制,实现目标材料组织的预测与调控,对提高成形壳体长径比,改善成形质量,提高生产效率具有重要意义。
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公开(公告)号:CN113510180A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010281386.3
申请日:2020-04-10
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种精冲成形装置及摩擦片精冲成形方法,精冲成形装置包括上模、下模、导向机构、冲头和反冲头,在冲头外围设置有上压边圈,在反冲头外围设置有下压边圈,在上压边圈和下压边圈上分别设置有缓冲机构,且在精冲过程中,通过缓冲机构的缓冲层对精冲芯板的摩擦层施加柔性压力;摩擦片精冲成形方法步骤包括将制备好的摩擦材料粉料烧结在芯板两侧面,得到带摩擦层的芯板;对烧结后的摩擦层进行修整并热压整平;将带摩擦层的芯板用精冲成形装置的压边圈固定,采用压边圈对芯板施加刚性压边力,采用缓冲机构对芯板的摩擦层直接施加柔性压力;精冲出摩擦片的齿形;切除摩擦层外侧的压边痕迹,得到带摩擦层的摩擦片成品。
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公开(公告)号:CN111036814A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911327025.1
申请日:2019-12-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种异形多通接头多向柔性加载整体成形装置及方法,通过预锻工序和终锻工序实现异形多通接头的整体锻造成形,通过预锻工序将加热后的坯料锻出多通接头主体部分和用于终锻过程中加载成形多通接头的部分;再将预锻件转移至终锻模具内,仅在各个通道露出用于成形异形接头各个管壁的部分;利用多套肘杆传动机构将压力机模板的运动转化为各个冲头沿异形多通接头各个管道轴向的运动,实现多个冲头沿各向协同加载,来实现异形多通接头管道整体锻造成形。通过调整肘杆机构和固定座的连接位置和冲头形状尺寸,可以实现针对不同目标形状尺寸的异形多通接头的柔性锻造成形。
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公开(公告)号:CN110935826A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201811111393.8
申请日:2018-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 涉及材料加工领域一种新型的铜合金锥形壳体成形方法,适用于紫铜及白铜。主要步骤为:1、切取铜合金铸锭作为初始坯料;2、对铜合金初始坯料进行多向锻造,若坯料满足晶粒度≤10μm、织构强度因子≤6的要求后,将坯料滚圆加工为细晶铜合金棒料;3、在细晶铜合金棒料中截取一定直径和高度的坯料;4、对截取的铜合金坯料进行冷挤压-热处理梯度耦合加工,通过总共4道次加工使铜合金构件逐级达到晶粒度≤3μm、织构强度因子≤9的指标,成形得到细晶弱织构铜合金锥形壳体。本发明能够通过工艺参数优化有效控制铜合金锥形壳体的晶粒尺寸及织构强度,所制备出的产品晶粒细小、织构强度低、组织均匀、性能稳定,拥有良好的尺寸精度和力学性能。
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