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公开(公告)号:CN116144139B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310003590.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 江南造船(集团)有限责任公司
Abstract: 一种用于船舶复合材料的树脂及其制备方法,本发明涉及一种环氧树脂及其制备方法。解决现有环氧树脂吸水率较高、韧性不佳,不满足海洋应用环境需求的问题。用于船舶复合材料的树脂,它由环氧树脂、固化剂、嵌段共聚的双马来酰亚胺树脂及填料制备而成;制备方法:一、嵌段共聚的双马来酰亚胺树脂的制备;二、改性环氧树脂的制备。本发明用于船舶复合材料的树脂及其制备。
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公开(公告)号:CN116144139A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310003590.2
申请日:2023-01-03
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 江南造船(集团)有限责任公司
Abstract: 一种用于船舶复合材料的树脂及其制备方法,本发明涉及一种环氧树脂及其制备方法。解决现有环氧树脂吸水率较高、韧性不佳,不满足海洋应用环境需求的问题。用于船舶复合材料的树脂,它由环氧树脂、固化剂、嵌段共聚的双马来酰亚胺树脂及填料制备而成;制备方法:一、嵌段共聚的双马来酰亚胺树脂的制备;二、改性环氧树脂的制备。本发明用于船舶复合材料的树脂及其制备。
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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:CN119832891A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510307527.7
申请日:2025-03-17
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及吸声材料技术领域,特别涉及一种水下吸声超材料及水下航行器。本发明实施例提供一种水下吸声超材料,包括多个周期排列的基本单元,基本单元呈圆柱状,基本单元沿其轴线依次包括第一盖层、结构层和第二盖层,结构层包括沿其轴向分布的三叉戟形空腔和柱形空腔,三叉戟形空腔包括中间柱腔和两个以中间柱腔的轴线为对称轴对称分布的边部柱腔,中间柱腔和边部柱腔靠近柱形空腔的一端齐平,且通过连接柱腔互相连通,三叉戟形空腔中和柱形空腔中填充的介质不同。本发明实施例提供了一种水下吸声超材料及水下航行器,能够提供一种低频宽带吸声性能强、增强耐水压能力且制备工艺简单的超材料。
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公开(公告)号:CN110580895B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910904581.4
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的声障板组合,包括水下探测设备、隔声障板和吸声障板,所述隔声障板在所述水下探测设备的后方横向布置,所述吸声障板纵向布置,且吸声障板位于所述隔声障板与所述水下探测设备之间;本发明的隔声障板在设计上集成了阻尼、隔声、吸声等功能与结构,其隔声量可达15dB,吸声系数可达0.9以上,吸声障板两侧采用吸声尖劈作为第二吸声层,将隔声结构居中并起支撑作用,吸声障板吸声系数可达0.9以上,对声信号的插入损失为8dB,在水下探测设备后方组合使用隔声障板和吸声障板,在保障水下探测设备150°视角的情况下,降噪量将可达3~8dB,提高水下探测设备信噪比、增益。
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公开(公告)号:CN119832891B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510307527.7
申请日:2025-03-17
Applicant: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明涉及吸声材料技术领域,特别涉及一种水下吸声超材料及水下航行器。本发明实施例提供一种水下吸声超材料,包括多个周期排列的基本单元,基本单元呈圆柱状,基本单元沿其轴线依次包括第一盖层、结构层和第二盖层,结构层包括沿其轴向分布的三叉戟形空腔和柱形空腔,三叉戟形空腔包括中间柱腔和两个以中间柱腔的轴线为对称轴对称分布的边部柱腔,中间柱腔和边部柱腔靠近柱形空腔的一端齐平,且通过连接柱腔互相连通,三叉戟形空腔中和柱形空腔中填充的介质不同。本发明实施例提供了一种水下吸声超材料及水下航行器,能够提供一种低频宽带吸声性能强、增强耐水压能力且制备工艺简单的超材料。
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公开(公告)号:CN110599993B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN201910904234.1
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/162 , G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的碳纤维声障板,包括障板主体、阻尼层和吸声层,所述障板主体的一侧紧密粘合有阻尼层,且障板主体的另一侧紧密粘合有吸声层,所述障板主体1采用外壳包裹碳纤维蜂窝芯材的结构形式,且碳纤维蜂窝芯材和外壳均为碳纤维增强树脂复合构成,所述外壳与碳纤维蜂窝芯材采用树脂胶接,所述碳纤维蜂窝芯材与外壳内形成空腔;本发明采用外壳包裹碳纤维蜂窝芯材的结构形式,将碳纤维蜂窝芯材与外壳形成数量众多独立、密闭的空腔作为隔声结构,利用阻抗失配效应,阻挡来自船尾的螺旋桨噪声、机械噪声及船体振动声辐射,降低这类噪声对水下探测设备的影响,从而提升设备探测性能。
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公开(公告)号:CN110580894B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201910904224.8
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的声障板复合结构,包括声障板主体,所述声障板主体包括空腔钢板、阻尼层和吸声层,所述空腔钢板为主体支撑结构,所述吸声层和阻尼层均通过粘胶粘贴在所述空腔钢板的两侧,所述空腔钢板由空腔钢板单元通过法兰搭接构成,且空腔钢板单元由立面、法兰面和底板焊接成型,所述空腔钢板单元内设有空腔,所述阻尼层为聚氨酯水声阻尼材料,所述吸声层为尖劈结构;本发明采用空腔钢板作为隔声结构,利用阻抗失配效应,反射来自船尾的螺旋桨噪声、机械噪声及船体振动辐射声,达到反射隔声作用,降低这类噪声对水下探测设备的影响,从而提升设备探测性能。
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公开(公告)号:CN110406178B
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN201910474782.5
申请日:2019-06-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B32B3/08 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/02 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B5/14 , B32B7/022 , B32B7/03 , B32B15/01 , B32B37/02 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/18 , B29C70/68 , B29C70/88 , G10K11/162
Abstract: 本发明提供一种金属/复合材料多层双梯度吸能减振夹芯结构及其制备方法,包括面板和设置在面板间的芯层,所述芯层由单胞结构组成,所述单胞结构为薄壁中空管状结构,且壁厚呈轴向梯度变化和/或胞壁密度呈径向梯度变化;本发明提出融入芯层单胞构型梯度,通过设计单胞高度、胞壁厚度及不同材料径向混杂等方式,实现单胞构型梯度,并结合结构梯度,构成具有双梯度的多层夹芯结构。本发明提出的结构设计和制备方法较为简单,单胞形状可设计性强,层间空隙提供了多功能材料嵌入的空间。结构在受到振动冲击时,不仅能发挥单胞构型梯度的优势,通过阻抗失配隔离或衰减振动的传播,利用弹塑性变形吸收更多的能量。
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公开(公告)号:CN110580895A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910904581.4
申请日:2019-09-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G10K11/168
Abstract: 本发明公开一种用于水下探测设备的声障板组合,包括水下探测设备、隔声障板和吸声障板,所述隔声障板在所述水下探测设备的后方横向布置,所述吸声障板纵向布置,且吸声障板位于所述隔声障板与所述水下探测设备之间;本发明的隔声障板在设计上集成了阻尼、隔声、吸声等功能与结构,其隔声量可达15dB,吸声系数可达0.9以上,吸声障板两侧采用吸声尖劈作为第二吸声层,将隔声结构居中并起支撑作用,吸声障板吸声系数可达0.9以上,对声信号的插入损失为8dB,在水下探测设备后方组合使用隔声障板和吸声障板,在保障水下探测设备150°视角的情况下,降噪量将可达3~8dB,提高水下探测设备信噪比、增益。
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