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公开(公告)号:CN114740005B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202111587148.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: G01N21/88 , G01N23/2251 , G01B11/30
Abstract: 本发明一种SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量定量评价方法,属于检测技术领域;首先,对于SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面,采用光学扫描仪器进行表面粗糙度测量,避免由于孔隙和凹坑等缺陷导致接触式粗糙度测量仪测量时卡住。其次,将三维表面粗糙度Sa作为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量特征参数,并提出在进行Sa测量时应该使测量区域内包含多根纤维束和基体,以保证测量结果的有效性。最后提出了加工表面整体损伤因子δ,将其作为对SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面进行质量评价的第二个定量评价参数。本发明可以提高研究中评价的全面性和准确性,并为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量的准确评价提供了有益的指导。
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公开(公告)号:CN114160818A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111475584.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种Cf/SiC陶瓷基复合材料车削测力辅助装置及加工方法,通过自行设计的L形块、螺栓和三角规等将超声车削刀柄、测力平台及刀架连接成一个整体,使测力平台与刀架夹持平面、刀尖部位与工件中心处于同一高度,从而实现Cf/SiC陶瓷基复合材料的超声振动辅助车削及切削力的直接测量,并且相比于普通车削有效的降低了Cf/SiC陶瓷基复合材料在车削过程中的切削力,进一步提高了加工表面质量。
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公开(公告)号:CN110717276B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201910970716.7
申请日:2019-10-14
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于工业CT扫描的异型气膜孔几何特征检测与评定方法。利用工业CT扫描得到异型孔轮廓三维点云坐标,通过剔除非轮廓点、坐标变化、截面积分、三维配准等运算处理,分别提取获得异型孔几何尺寸、形状与轮廓度等评定参数。本发明方法测量精度高、实现简单,弥补了异型孔检测与评定标准的缺失,能够提高异型孔几何精度检测与评定的效率与精度。
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公开(公告)号:CN119703447A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411964016.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: B23K26/382 , G06F30/23 , G06F30/27 , B23K26/0622 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种硬脆性陶瓷基复合材料微小孔能场辅助加工方法,其通过激光烧蚀快速进行微小底孔的加工,减少后续孔加工的材料去除余量,能够解决硬脆性陶瓷基复合材料微小孔加工过程中的刀具刚度低、易折断问题;同时,激光底孔加工后,选用超声辅助钻孔进行微小孔的精加工,保证了微小孔质量。该方法基于激光烧蚀有限元仿真、超声刀柄模态仿真、超声辅助微小孔钻孔仿真,并通过少数组试验验证和修正,大幅减少了以往钻孔研究中试验工作量,降低了工艺参数的选取对工程技术经验的依赖,并且可以获得工艺参数范围更为广泛的数据及规律。
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公开(公告)号:CN118232036A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410259614.5
申请日:2024-03-07
Applicant: 西北工业大学
IPC: H01Q17/00 , H01Q15/00 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了含有石墨烯超构界面的吸波单元层、宽频吸波/承载复合材料及其制备方法和应用,涉及吸波复合材料技术领域。该吸波单元层包括连续氧化物纤维布;将所述连续氧化物纤维布上划分成阵列排布的多个方形区域;所述连续氧化物纤维布上位于每个所述方形区域内均设有石墨烯界面单元层。本发明通过对其周期结构参数和电磁性能参数的协同调控,可以实现阻抗匹配和电磁衰减的协同优化,从而拓宽结构吸波型复合材料的有效吸收带宽;同时,石墨烯界面的引入有利于改善纤维和基体之间的界面容性,对复合材料力学性能的提高有积极作用。
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公开(公告)号:CN117477238A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311401760.9
申请日:2023-10-26
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于梯度型多层周期性薄膜的复合吸波海绵及制备方法。复合吸波海绵从上到下依次为:匹配层、第一周期性薄膜、第一介质层、第二周期性薄膜、第二介质层、第三周期性薄膜、第三介质层、金属箔。所述方法包括:配制碳纳米吸波浆料并用浆料分别制备吸波海绵和周期性薄膜,之后再制备透波型树脂基复合材料,最后将各结构进行组装,获得基于梯度型多层周期性薄膜的复合吸波海绵。本发明通过提高介质层的介电损耗能力,提升了整体吸波性能,拓宽吸收频带,有效吸收带宽达到了16GHz(2~18GHz),且面密度仅为2.79kg/m2,厚度仅为13.8mm,具有轻质、薄厚度、超宽频吸波特性。
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公开(公告)号:CN113231898B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110463416.7
申请日:2021-04-23
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种难加工SiCf/SiC陶瓷基复合材料超声振动辅助加工方法,首先将难加工SiCf/SiC陶瓷基复合材料切割成样件,并装夹在三坐标轴数控铣床上;然后将超声振动设备与三坐标轴数控铣床连接并设定初始超声振动参数;再采用自行设计PDC刀具对样件进行超声振动辅助切削加工、顺铣加工和铣磨加工;最后使用刀具扫描仪测量PDC层端面刀齿磨损量,当PDC层端面锥形刀齿完全磨损,判定PDC刀具磨损失效,不再使用该刀具进行加工,并记录PDC刀具去除材料体积。本发明方法达到了减小刀具磨损、提高刀具寿命的目的,并大大降低了成本。
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公开(公告)号:CN114740005A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111587148.6
申请日:2021-12-23
Applicant: 西北工业大学 , 中国航发动力股份有限公司
IPC: G01N21/88 , G01N23/2251 , G01B11/30
Abstract: 本发明一种SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量定量评价方法,属于检测技术领域;首先,对于SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面,采用光学扫描仪器进行表面粗糙度测量,避免由于孔隙和凹坑等缺陷导致接触式粗糙度测量仪测量时卡住。其次,将三维表面粗糙度Sa作为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量特征参数,并提出在进行Sa测量时应该使测量区域内包含多根纤维束和基体,以保证测量结果的有效性。最后提出了加工表面整体损伤因子δ,将其作为对SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面进行质量评价的第二个定量评价参数。本发明可以提高研究中评价的全面性和准确性,并为SiCf/SiC陶瓷基复合材料加工表面质量的准确评价提供了有益的指导。
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公开(公告)号:CN114322857A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111587149.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01B11/30
Abstract: 本发明一种纤维增强陶瓷基复合材料加工表面粗糙度评价方法,属于检测技术领域;首先,将三维特征参数作为SiCf/SiC陶瓷基复合材料和Cf/SiC陶瓷基复合材料加工表面粗糙度的评价参数,并采用光学扫描仪器对三维表面粗糙度Sa进行测量,避免由于孔隙、凹坑等表面缺陷导致评价结果不准确的问题。然后,研究不同测量区域大小对SiCf/SiC陶瓷基复合材料和Cf/SiC陶瓷基复合材料加工表面三维表面粗糙度Sa的影响规律,从而确定三维表面粗糙度Sa的最小测量区域大小。最后,根据最小Sa测量区域,测量并确定该加工平面的粗糙度。在对SiCf/SiC陶瓷基复合材料和Cf/SiC陶瓷基复合材料加工表面粗糙度进行测量评价前,采用该方法进行Sa最小测量区域的选择工作,可以保证测量数据的有效性,并提高评价结果的准确性。
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