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公开(公告)号:CN113942139B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111212314.4
申请日:2021-10-18
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29B11/06
Abstract: 本发明一种搅滤一体直接制备短纤维预制体的装置及方法,属于短纤维预制体技术领域;包括搅拌分散模块、负压抽滤瞬时成形模块、异形件模具成形模块和循环回流模块;负压抽滤瞬时成形模块位于底部,通过真空泵控制阀对下储水腔抽真空提供负压;搅拌分散模块位于负压抽滤瞬时成形模块上方,搅拌电机控制搅拌头搅拌搅拌桶内的混合溶液;异形件模具成形模块放置于搅拌桶内、过滤网上,底部开口与过滤网连通;循环回流模块的循环泵通过回流管将储水腔内的水注入搅拌桶内,提供循环水流。本发明成形装置,实现了短切碳纤维异形件预制体的快速连续制备,保证了异形件预制体内部纤维分散均匀性,消除了表面凹坑和内部气孔缺陷,体积分数可高达20%。
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公开(公告)号:CN113740154B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110925543.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种金属板材冲击动态各向异性塑性本构参数全局表征法,一种基于双侧缺口试件高速冲击实验和动态虚场算法的金属板材动态各向异性塑性本构参数全局表征方法。该方法通过建立各向异性塑性本构模型及其模型参数的动态虚场识别算法,设计开展双侧缺口非均匀平面试件的简易高速冲击实验,从具有丰富正应变和剪切应变的试件高速变形场和惯性加速度场数据中,一次准确识别出动态条件下金属板材各向异性塑性本构模型的全部模型参数。与背景技术相比,本发明仅需一次高速冲击实验,即可实现金属板材各向异性塑性属性的多参数全局准确表征,最大程度地减少了实验数量,且所需冲击实验装置相较霍普金森杆系统显著简化,实用性好。
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公开(公告)号:CN113942139A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111212314.4
申请日:2021-10-18
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29B11/06
Abstract: 本发明一种搅滤一体直接制备短纤维预制体的装置及方法,属于短纤维预制体技术领域;包括搅拌分散模块、负压抽滤瞬时成形模块、异形件模具成形模块和循环回流模块;负压抽滤瞬时成形模块位于底部,通过真空泵控制阀对下储水腔抽真空提供负压;搅拌分散模块位于负压抽滤瞬时成形模块上方,搅拌电机控制搅拌头搅拌搅拌桶内的混合溶液;异形件模具成形模块放置于搅拌桶内、过滤网上,底部开口与过滤网连通;循环回流模块的循环泵通过回流管将储水腔内的水注入搅拌桶内,提供循环水流。本发明成形装置,实现了短切碳纤维异形件预制体的快速连续制备,保证了异形件预制体内部纤维分散均匀性,消除了表面凹坑和内部气孔缺陷,体积分数可高达20%。
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公开(公告)号:CN112557220A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011263568.4
申请日:2020-11-12
Applicant: 西北工业大学 , 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种高速冲击异形件正交异性弹性常数虚场同步表征法,通过设计适当的异形件高速冲击加载构型,使试件在单向冲击条件下亦可产生均衡的正应变和剪切应变,同时,建立正交异性弹性参数的动态虚场识别算法,并采用最小二乘全局优化的方法从多个冲击加载时刻中同步、准确地识别正交异性弹性的所有参数。与背景技术相比,本发明不受一维应力波和均匀变形状态假设条件的限制,仅需通过子弹的一次直接撞击和试件高速变形场的获取,即可实现正交异性弹性的多参数全局表征,可最大程度的减少实验数量,同时,无需霍普金森杆法中庞大的杆系统,简化了实验装置。
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公开(公告)号:CN102284537B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201110230424.3
申请日:2011-08-11
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种微型件塑性成形装置,用于解决现有的成形装置进给机构无法及时消除压电陶瓷驱动器收缩时产生的间隙的技术问题。通过控制压电陶瓷的伸长与缩短,配合弹簧-杠杆-楔块机构的自动进给,即可一次、连续完成零件的整个微塑性成形过程,不存在间隙问题。本发明还公开了利用上述微型件塑性成形装置成形微型件的方法。通过弹簧-杠杆-楔块机构将沿压电陶瓷驱动器的轴向力转移至顶盖上方的纵向压缩弹簧上,避免以往因楔块受力导致进给运动受限的情况,可轻松实现挤压过程的自动进给,及时消除压电陶瓷驱动器收缩时产生的间隙,从而保证微挤压过程的顺利进行。
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公开(公告)号:CN120026374A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510198610.5
申请日:2025-02-23
Applicant: 西北工业大学
IPC: C25B15/08 , C25B15/021 , C25B1/20 , C01B32/05
Abstract: 本发明一种基于热电协同的自循环Cf/Mg复合材料回收装置及其方法,属于材料回收领域;包括电化学反应模块及与其连接的加热搅拌模块、循环回收模块,通过加热搅拌模块加速电化学反应,通过循环回收模块实现了电解液的自动循环和过滤,确保电解液浓度稳定和回收率;所述电化学反应模块包括容纳有电解液的回收池及置于其内的反应件,反应件包括与电源正极连接的回收件、与电源负极连接的碳钢板;所述循环回收模块将反应后的电解液进行过滤回收,将过滤后的电解液再次循环至回收池,以持续循环使用。本发明能够在常温下进行回收,避免了高温环境下镁合金易燃易爆的风险,同时在保证回收率的同时降低了能耗,实现了绿色环保回收。
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公开(公告)号:CN114280096B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111530642.9
申请日:2021-12-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明涉及一种跨温域双向热膨胀/收缩变形精确测试装置及测试方法,四个立柱置于减震台上,立柱上设有大理石平台,大理石平台的中心放置低温容器,并通过五维旋转位移台固定于减震台上;大理石平台上两两垂直的四条导轨上的石英棒夹持试样,试样的形变带动石英棒移位。本发明装置能够实现待测试样的实时观测和准确定位,满足极端低温至高温或高温至低温变化过程中材料在两个正交方向上热膨胀/收缩变形的同步精确测量。可进行跨温域双向测试,显著扩大了材料结构热膨胀/收缩变形的测量范围,应用性广;采用实时相机系统和五维旋转位移台,试样定位精度高;采用高精度LVDT位移传感器,可分辨微小位移,灵敏度高,测量精度高,使用操作简便。
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公开(公告)号:CN115673293A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211376227.7
申请日:2022-11-04
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯液滴打印三维预制体增强镁基复合材料制备方法,针对目前研究中弥散分布的石墨烯作为增强体难以实现力学、导热和导电连续性的问题,根据石墨烯片层的各向异性特性,提出结合均匀液滴喷射3D打印、冷冻凝固成形和真空冷冻干燥等方法,实现具有可设计构型的三维连通结构低缺陷石墨烯预制体的灵活打印制备,并利用真空吸渗液固挤压法制备出三维连通石墨烯增强的镁基复合材料。本发明能够实现石墨烯片层之间的三维连通与搭接,可制备具有可设计构型的三维石墨烯增强镁基复合材料,本发明为拓宽石墨烯增强镁基复合材料的力‑热‑电等功能性应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN116992654A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310892077.3
申请日:2023-07-19
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06T17/20 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/08
Abstract: 本发明涉及材料力学属性表征领域,具体涉及一种高温热软化致可变刚、强度金属弹‑塑性参数全局表征方法,包括:获取试件的应变场数据和温度场数据,以及拉伸载荷数据;构建金属板材热‑力耦合弹‑塑性本构模型,并基于虚功原理建立多虚场约束下温度相关待求参数向量的目标函数;利用弹性阶段数据准确识别高温热软化弹性参数,进而在变刚度情况下利用加载全过程的复合场数据识别各向异性强度热软化塑性参数;本发明突破现有测试方法表征金属材料热‑力耦合属性时恒定刚度的条件限制,仅需一次试验即可实现高温热软化及各向异性复杂弹‑塑性热‑力耦合属性参数的全局准确表征,最大程度减少试验数量,简化测试过程。
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公开(公告)号:CN112557220B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202011263568.4
申请日:2020-11-12
Applicant: 西北工业大学 , 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明涉及一种高速冲击异形件正交异性弹性常数虚场同步表征法,通过设计适当的异形件高速冲击加载构型,使试件在单向冲击条件下亦可产生均衡的正应变和剪切应变,同时,建立正交异性弹性参数的动态虚场识别算法,并采用最小二乘全局优化的方法从多个冲击加载时刻中同步、准确地识别正交异性弹性的所有参数。与背景技术相比,本发明不受一维应力波和均匀变形状态假设条件的限制,仅需通过子弹的一次直接撞击和试件高速变形场的获取,即可实现正交异性弹性的多参数全局表征,可最大程度的减少实验数量,同时,无需霍普金森杆法中庞大的杆系统,简化了实验装置。
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