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公开(公告)号:CN105181476B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510474705.1
申请日:2015-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/18
Abstract: 公开了一种防热材料高温疲劳性能测试的方法及装置。其中,防热材料高温疲劳性能测试的方法包括:根据防热材料的尺寸以及服役温度,确定测试交流电流,并给防热材料施加测试交流电流;将防热材料置于电磁场内,在不同的磁场强度下将标距段加热至服役温度;针对任一磁场强度,获取标距段中心部位在测试过程中的温度历程数据以及变形值历程曲线,确定防热材料的高温疲劳性能。根据本发明,避免了采用复杂的高温加载夹头设计,且在磁场强度不变、电流不变条件下,标距段的温度和应力场分布均匀,此外,通过调节电流大小和磁场大小,可快速便捷地进行防热材料的高温疲劳性能测试。
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公开(公告)号:CN105095603B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510570860.3
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种高超声速流动‑传热与结构响应的多场耦合瞬态数值的方法,包括:根据结构确定壁面温度和位移边界条件,在流体‑固体耦合界面进行数据交换,得到当前温度和位移边界条件;同时求解预设的各个守恒方程的耦合解格式得到当前的热流和压力;在流体‑固体耦合界面进行数据交换,得到固体区域的边界条件;根据固体区域的边界条件,通过热力全耦合的方法进行求解得到壁面温度和结构位移;反复执行上述步骤直至满足预设的停止条件。通过使用本发明中的方法,可以实现高超声速非平衡流动求解器与结构热/力全耦合求解器相耦合的多场耦合计算,使得对高超声速飞行器的气动热力环境和结构热力响应的预测更符合物理实际,并可保证计算精度。
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公开(公告)号:CN105222917A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510607357.0
申请日:2015-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01K11/00
Abstract: 公开了一种本发明实施例的恶劣环境下材料表面温度的非接触式测量方法及装置,本发明通过光学反射镜单元将测量舱内恶劣环境下待测材料表面的红外光谱反射转移到测量舱外的普通环境中,可以实现对恶劣环境下待测材料表面温度的非接触测量,当加热距离改变时,无需调整测量窗口和双比色高温计的位置,直接移动光学反射镜单元的位置即可保证红外光谱的出射位置不变,不受高温、高频电磁场等恶劣环境的影响,也不会对环境产生影响,成本低,应用范围广,测量精度高。
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公开(公告)号:CN105181737A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510570595.9
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 公开了超高温热膨胀系数非接触原位测试的方法及装置,其中所述方法包括:通过电极压杆给被测试样的两端施加预载荷,并获取施加预载荷后所述被测试样的第一图像;保持所述预载荷不变,给所述电极压杆施加电压以加热所述被测试样至某一加热温度,获取所述加热温度下所述被测试样的第二图像;依据第一图像和第二图像确定所述被测试样的热应变,根据所述热应变和所述加热温度,确定所述被测试样在所述加热温度下的热膨胀系数。根据本发明,能够实现热力耦合作用下超高温热膨胀系数的测试,且测试温度范围广、操作简便、测量精度高、抗干扰性好。
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公开(公告)号:CN105179406A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510515205.8
申请日:2015-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16B11/00
Abstract: 公开了一种高温光纤传感器的胶封方法及装置。其中,胶封方法包括:将胶封模具和高温光纤传感器分别置于试验件的上表面上,高温光纤传感器位于胶封模具与试验件之间形成的中空结构内,并从胶封模具两端的光纤通过孔伸出;从胶封模具上部的液体胶注入孔注入高温胶,直至高温胶充满胶封模具;待高温胶固化后,去掉胶封模具,得到胶封高温光纤传感器的胶条。根据本发明,能够保证胶封得到的胶条的形状和厚度均匀,消除不同胶条形状和厚度对光纤传感器测量的影响,提高光纤传感器的测量精确性。
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公开(公告)号:CN105083528A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510563294.3
申请日:2015-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热防护装置,包括:上面板、底面板、由多个上方波纹板按顺序排列而组成的上方波纹板层以及由多个下方波纹板按顺序排列而组成的下方波纹板层;上方波纹板层设置在下方波纹板层的上方,且上方波纹板层与下方波纹板层交错设置;上方波纹板的下端与下方波纹板的上端通过隔热与承力协同螺栓连接结构连接;隔热与承力协同螺栓连接结构包括:连接螺栓、上方隔热垫圈、中部隔热垫片、下方隔热垫圈、连接螺母;上面板与上方波纹板的下端之间的空隙中填充有耐高温隔热材料;底面板与下方波纹板的上端之间的空隙中填充有耐中温隔热材料。通过使用本发明中的热防护装置,可以解决热防护装置中的连接结构热短路与冷热结构热失配的问题。
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公开(公告)号:CN104030692B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201410283121.1
申请日:2014-06-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B31/02 , C04B35/626
Abstract: 一种原位合成含氧化石墨烯和碳纳米管的超高温陶瓷杂化粉体的方法,它涉及一种原位合成含氧化石墨烯和碳纳米管的超高温陶瓷杂化粉体的方法,本发明是为了解决现有制备含氧化石墨烯和碳纳米管的超高温陶瓷时,氧化石墨烯和碳纳米管存在机械损伤和团聚的问题。本发明方法按以下步骤进行:一、将催化剂充分分散在有机聚合物先驱体中得到混合粉体;二、将步骤一得到的混合粉体放在两侧有气孔的圆柱形模具中,在管式炉中加热裂解,将管式炉加热升温到950℃~1050℃,然后保温0.5h~2h;三、将步骤二得到的加热裂解后的混合粉体,自然降温到20℃~25℃,即得到含氧化石墨烯和碳纳米管的超高温陶瓷杂化粉体。本发明适用于结构陶瓷技术领域,尤其适用于石墨烯和碳纳米管改性超高温陶瓷技术领域。
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