高性能的包装箱结构
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115783499A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211603639.X

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 本发明为解决现有包装箱中箱体韧性差,使用寿命不长的问题,提供一种高性能的包装箱结构,包括箱体和盖体;其中盖体与箱体贴合设置;箱体和盖体之间还设置有若干用于连接的搭扣;箱体的上部还设置有用于放置密封圈的凹槽;所述箱体和盖体均设置为多层复合结构;多层复合结构包括碳纤层、PMI泡沫层以及玻纤层,在箱体和盖体的边缘部位,碳纤层和玻纤层相连接;箱体和盖体的多层复合结构内还设置作为连接胶的环氧树脂;盖体远离箱体的一侧还设置有连接凸起,在箱体的底部设置有与盖体上的连接凸起相对应的连接凹陷;提高包装箱整体的韧性和抗老化能力,并提高缓冲减震能力,也使包装箱具备更长的使用寿命。

    一种高分子合金材料及其制备方法以及油箱的成型方法

    公开(公告)号:CN105111575A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510552305.8

    申请日:2015-09-01

    Abstract: 本发明提供了一种高分子合金材料及其制备方法以及油箱的成型方法,属于燃料油箱技术领域。它解决了现有的燃料油箱工艺复杂和阻隔性不足的问题。本发明是先将EVOH、PA和PE经挤出造粒改性为高分子合金材料,再将合金材料研磨成粉粒体,一次性投入到旋转模具中,使用滚塑机滚塑成型制成油箱,其中高分子合金材料呈粒子状,其相结构为“海-岛”相态,其中岛相分散在海相中,所述的海相为PE,岛相为EVOH、PA或EVOH和PA的共熔体。本发明利用各组份的熔点差异,熔融流动黏度差异,适当的控制滚塑工艺条件,同样可以制作具有高阻隔功能的燃料油箱,此高分子合金材料在含有金属嵌件与形状复杂的油箱市场有广阔的应用前景。

    航空冷链运输箱及其控制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119750042A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411964728.6

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种航空冷链运输箱,包括运输箱本体,所述运输箱本体的内部设有若干第一限位槽和第一限位板,每个所述第一限位槽的内部能够拆卸的设有用于冷藏的第一冷源,所述第一限位板的表面能够拆卸的设有用于冷冻的第二冷源或第一冷源;本发明中在冷藏运输切换到冷冻运输的过程中,只需取下第一限位板表面堆叠的第一冷源,接着往第一限位板的表面堆叠第二冷源,实现了在运输箱本体整体结构不作出调整的情况下能够实现冷藏和冷冻运输的功能,使得设备的适配性高,给使用时带来了便利。

    用于测试无人机蒙皮件连接点应力分布的检测装置

    公开(公告)号:CN119268955A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411767397.7

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明涉及无人机技术领域,提供一种用于测试无人机蒙皮件连接点应力分布的检测装置。该装置包括支撑框架、骨架模拟件、滑轮组、配重模块和变形检测结构。骨架模拟件的底面固定于支撑框架,上表面布设有与蒙皮件连接的螺孔;滑轮组固定于支撑框架且位于骨架模拟件上方;绳带组件包括多根绳带,每根绳带一端与蒙皮件的张力传递部件固定连接、另一端通过配重模块施加稳定张力。变形检测结构包括用于初次检测的三层复合结构和用于再次检测的检测胶带结构。三层复合结构包括外层胶层和中间的变形检测胶层。本发明结构简单、操作方便,能够实现连接点应力分布的分阶段精确检测和密封性能的可视化检测,检测结果直观可靠,且检测材料可重复使用。

    固体材料及其连接后在应力下的强度特性的检测方法

    公开(公告)号:CN119246240B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411767394.3

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 本发明涉及固体材料及其连接后的强度检测技术领域,提供一种固体材料及其连接后在应力下的强度特性的检测方法,包括基于三层复合结构的应力分布检测方法、基于特制检测胶带的应力分布检测方法,以及基于温敏变色响应的密封性能检测方法。其中,三层复合结构包括固定胶层和变形检测胶层,通过观察变形检测胶层在预设张力下的断裂情况确定应力集中区域;特制检测胶带由柔性框体和多个检测单体组成,检测单体采用三段式设计,具有干湿双态检测能力;温敏变色响应检测采用可逆性温敏材料,结合精确的温控系统实现密封性能评估。该方法不仅可指导连接点的优化布置,还能为蒙皮件的厚度分布和局部形状设计提供依据。

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