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公开(公告)号:CN112045990A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010949515.1
申请日:2020-09-10
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: B29C64/10 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , F16F7/12
Abstract: 本发明公开了一种具有压剪耦合特性的手性拉胀超构材料结构及其制备方法,将不同形状的多边形手性结构周期排列并相互连接,使其同时具有优异的压剪耦合特性和拉胀特性,且连杆相交处以圆形方式连接,在承受载荷时通过内凹和旋转两种变形机制产生负泊松比行为,从而形成很强的吸能抗冲击特性;仿真结果表明,该结构具有显著的压剪耦合和拉胀特性,在工业应用上具有广泛前景。
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公开(公告)号:CN112029174A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010948362.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: C08L23/06 , C08L77/00 , C08L75/04 , C08L67/04 , C08L23/20 , C08L25/10 , C08L23/08 , C08L27/12 , C08L45/00 , C08K7/04 , C08K7/06 , C08J5/04 , B29C64/386 , B29C64/118 , B33Y50/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强复合材料拉胀结构及其制备方法,采用连续路径规划策略,使用热敏型形状记忆聚合物与可导电连续纤维材料,实现集合拉胀效应、形状记忆特性及自主调控功能、健康自监测等多功能一体化的低成本快速成型。
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公开(公告)号:CN112029174B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202010948362.9
申请日:2020-09-10
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: C08L23/06 , C08L77/00 , C08L75/04 , C08L67/04 , C08L23/20 , C08L25/10 , C08L23/08 , C08L27/12 , C08L45/00 , C08K7/04 , C08K7/06 , C08J5/04 , B29C64/386 , B29C64/118 , B33Y50/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维增强复合材料拉胀结构及其制备方法,采用连续路径规划策略,使用热敏型形状记忆聚合物与可导电连续纤维材料,实现集合拉胀效应、形状记忆特性及自主调控功能、健康自监测等多功能一体化的低成本快速成型。
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公开(公告)号:CN112049886B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202010948368.6
申请日:2020-09-10
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: F16F7/12 , B22F3/105 , B29C64/118 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种具有拉扭耦合特性的手性拉胀超构材料结构及其制备方法,包括若干三维单胞结构,每个三维单胞结构包括上下设置的两个多边形环状结构,上下两个多边形环状结构的顶点处分别通过对应设置的倾斜圆柱连接,多个倾斜圆柱沿同一方向错位设置,两个多边形环状结构的顶点处分别设置有用于连接相邻三维单胞结构的连杆,若干三维单胞结构按空间阵列方式排布,通过对应的连杆连接构成具有拉扭耦合特性的手性拉胀超构材料结构。
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公开(公告)号:CN112045990B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202010949515.1
申请日:2020-09-10
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: B29C64/10 , B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种具有压剪耦合特性的手性拉胀超构材料结构及其制备方法,将不同形状的多边形手性结构周期排列并相互连接,使其同时具有优异的压剪耦合特性和拉胀特性,且连杆相交处以圆形方式连接,在承受载荷时通过内凹和旋转两种变形机制产生负泊松比行为,从而形成很强的吸能抗冲击特性;仿真结果表明,该结构具有显著的压剪耦合和拉胀特性,在工业应用上具有广泛前景。
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公开(公告)号:CN112049886A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010948368.6
申请日:2020-09-10
Applicant: 西安交通大学 , 浙江西安交通大学研究院
IPC: F16F7/12 , B22F3/105 , B29C64/118 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种具有拉扭耦合特性的手性拉胀超构材料结构及其制备方法,包括若干三维单胞结构,每个三维单胞结构包括上下设置的两个多边形环状结构,上下两个多边形环状结构的顶点处分别通过对应设置的倾斜圆柱连接,多个倾斜圆柱沿同一方向错位设置,两个多边形环状结构的顶点处分别设置有用于连接相邻三维单胞结构的连杆,若干三维单胞结构按空间阵列方式排布,通过对应的连杆连接构成具有拉扭耦合特性的手性拉胀超构材料结构。
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公开(公告)号:CN119808311A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411903496.3
申请日:2024-12-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F18/241 , G06N3/0442 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种复杂超结构的多类别强非线性曲线预测方法及系统,涉及超结构技术领域。针对当前复杂超结构力学性能曲线预测中遇到的力学行为复杂、强非线性特征、多类型以及计算成本过大等问题,本发明通过对曲线特征的准确描述,极大地提升了多类别强非线性曲线的预测准确率;并且有效避免了多种曲线特征杂糅的问题,仅需要少量的数据即可完成预测模型的构建,降低了数据生成及神经网络训练的成本。本发明为复杂超结构多类别强非线性力学性能曲线的预测提供了新思路,在复杂超结构研究领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119704680A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510036139.X
申请日:2025-01-09
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于超声波焊接设备领域,公开了一种纤维增强热塑性复合材料超声波连续焊接智能系统及方法,本系统通过集成机械执行模块与智能控制与监测模块,实现了从预热、焊接到固结温度监控、质量检测直至工艺优化的全流程自动化控制。机械执行模块中,超声波焊接装置确保了超声波连续焊接的有效实施,预热缓冷式预压机构不仅能在焊接前对待焊接工件施加适当的预压压力,还能为工件余热,有助于提升焊接质量;动态跨距固结机构在焊接过程中为工件提供稳定的固结压力,进一步增强了焊接接头的强度和稳定性;滚珠丝杠直线导轨能够使得动态跨距固结机构沿工件表面水平移动,实现了焊接过程的精确控制和调整。
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公开(公告)号:CN117140089A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311180223.6
申请日:2023-09-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23P23/04
Abstract: 一种龙门式集成化增减材复合制造设备,包括机床底座,机床底座上方连接有成形平台,成形平台上安装有布置在密封成形室的内部3轴龙门铣削减材装置、送粉机构、铺粉机构与刀库,成形平台中部布置有成形基板,成形基板与成形缸连接,成形缸位于机床底座内部;密封成形室的上部设有光路系统安装板,在光路系统安装板上布置有由激光器、扩束准直器、光学镜片模块与激光振镜连接组成的SLM增材装置的光路系统,激光振镜正对成形基板;3轴龙门铣削减材装置和刀库配合实现换刀;本发明减小了密封成形室尺寸,实现了在加工过程中添加金属粉末的功能;实现了定量送粉、铺粉功能;具备良好的运动密封性能,提升复杂零件结构的加工精度。
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公开(公告)号:CN117066534A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311080009.3
申请日:2023-08-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: B22F12/00 , B22F10/28 , B22F10/73 , B22F10/66 , B22F12/50 , B22F12/90 , B22F12/67 , B22F12/17 , B22F12/20 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 一种激光粉末床增减材复合制造工艺及装备,包括机床床身及其上方连接的密封罩体,机床床身内连接有增材下送粉机构、粉末回收机构,密封罩体内部连接有铺粉机构、丝杠电机模组及其上的并联机械臂、刀库及液压锁紧机构,密封罩体上方连接有激光光源,由增材下送粉机构、粉末回收机构、激光光源和铺粉机构组成的增材部分实现L‑PBF工艺,由丝杠电机模组、并联机械臂、刀库和液压锁紧机构组成的减材部分实现减材加工;本发明将激光粉末床和并联机械臂复合,提升整体加工效率并减少因为增材过程产生的热量耗散而导致的制造缺陷,减少减材加工时振动带来的影响,并设置预热缓冷机构和弹性密封机构,实现ASHM工艺过程中热历史的调整和对电机正常运行的保护。
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