一种透光部件的制作方法及透光部件

    公开(公告)号:CN112829269B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110006884.1

    申请日:2021-01-05

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种透光部件的制作方法,包括:基于第一预定温度对透光膜片进行加热,对加热后的透光膜片进行吸塑处理,得到预成型胶膜件,透光膜片、预成型胶膜件包括透明基材层和位于所述透明基材层之下的胶水层;将预成型胶膜件放入注塑设备的模具内,并基于第二预定温度对预成型胶膜件进行加热,以激活预成型胶膜件上的胶水层;将柔性光源体放入注塑设备的模具内,以使柔性光源体通过胶水层与预成型胶膜件粘结在一起;利用注塑设备对柔性光源体和预成型胶膜件进行一体注塑,以在柔性光源体的另一侧形成注塑层,得到透光部件。本发明还公开了一种透光部件。本发明的透光部件的制作方法,工艺简单,制成的透光部件结构简约,装饰效果丰富。

    一种热冲击实验系统
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112504899A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011294770.3

    申请日:2020-11-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种热冲击实验系统,包括:第一环境模块,设有第一密封隔热层、第一水冷装置、第一加热装置;第二环境模块,布置在第一环境模块下方,与第一环境模块之间设有密封隔热舱门,第二环境模块中设有第二密封隔热层、第二水冷装置、第二加热装置;真空装置,分别与两个环境模块连接,适于为试件提供不同的压强环境;充气装置,分别与两个环境模块连接,适于向两个环境模块充入氧气或惰性气体,以便为试件提供不同的氧分压环境;介质储存罐,适于存放介质,布置在第二环境模块中;试件适于沿导向丝从第一环境模块运动至第二环境模块,以形成对试件的热冲击。本发明的热冲击实验系统,能实现基于多样性的环境条件对试件进行热冲击实验。

    一种陶瓷材料单面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108333038B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201810091635.5

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷材料单面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法,它包括有上高温腔,中高温腔和下高温腔,腔中分别置有发热体可营造不同温度的高温环境,三个高温腔竖直串联,腔体间有密封隔热舱门。下高温腔体中有储气腔,可储存不同压强的气体,储气腔上有气源管道。中高温腔中有试件保持架,保持架内侧中间在圆周方向上有试件槽,可嵌入试件,试件上下端有试件固定块可固定试件。上高温腔中有导流圆筒。本发明的技术效果是:可实现陶瓷材料气体冲刷热冲击环境下的单面升降温热冲击实验,且升降温热冲击的初始温度和目标温度范围广,且可以营造不同的气氛;在实验过程中,一次冲刷热冲击过程可对多个试件进行实验,大大提高实验效率。

    一种陶瓷材料多面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108333039B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810091651.4

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷材料多面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法,它包括有上高温腔和下高温腔,两个高温腔竖直串联,腔体之间有密封隔热舱门。下高温腔中有储气腔,储气腔上设置气源管道。上高温腔中有试件保持架,分为内外两部分,中间留有气体通道,支架内部中间在圆周方向上开有试件槽。试件保持架的顶部有保持架盖板,内部同样开有气体通道。上高温腔设置有泄压管道。本发明的技术效果是:可实现陶瓷材料气体冲刷热冲击环境下的多面升温热冲击和降温热冲击,实现的升降温热冲击的初始温度和目标温度范围广,且可以根据实验要求营造不同的气体环境;此外,在一次气体冲刷热冲击过程可对多个试件进行实验,大大提高实验效率。

    一种用于陶瓷材料升/降温热冲击试验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN108398350A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810099374.1

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于陶瓷材料高效升/降温热冲击试验装置及测试方法,属于高温陶瓷材料的试验设备。它包括两个从上至下重叠的第一环境模块(2)和第二环境模块(8),第一环境模块(2)顶部装有试件框导向架(10),侧面装有气动拉杆(12),批量试件(9)固定在试件框(11)中,试件框(11)插入试件框导向架(10)中,试件框(11)底部与伸出的气动拉杆(12)接触,第二环境模块(8)底部装有缓冲装置(14)。本发明的优点是:在陶瓷材料的升/降温抗热冲击性能测试中,热冲击初始温度及目标温度跨度大(室温到3000℃)且都能精确控制,一次试验可对批量试件同时进行热冲击测试,试验环境稳定且试验效率高,试验结果的可靠性高、精度高。

    空间快速扩展批量试件热冲击实验装置

    公开(公告)号:CN108344656A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810091632.1

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种空间快速扩展批量试件热冲击实验装置,包括一个试件放置腔(1)和环境状态控制腔(5),试件放置腔(1)内安装有试件保持架(3),它是由高强石墨支架(11)、隔热碳毡(10)、石墨纸(8)、批量试件(2)组成,试件保持架(3)放置于两腔之间的密封隔热舱门(4)上面,环境状态控制腔(5)内包括有储气腔(7)和加热炉(6)。本发明的技术效果是:通过使试件静止,利用环境状态控制腔实现不同热环境,再打开密封隔热舱门使环境模块空间快速扩展的方法来实现多样性复杂热环境的热冲击,避免了试件的机械运动,同时使试件在热冲击过程中表面加热均匀,而且一次可对多个试件进行热冲击,进行批量式实验,效率高。

    一种密闭环境下陶瓷材料喷洒型热冲击试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108344655A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810089907.8

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种密闭环境下陶瓷材料喷洒型热冲击试验装置及方法,其特征是:包括有冷却介质喷洒模块和加热模块。所述冷却介质喷洒模块包含冷却介质通道,冷却介质通道到模块内侧为雾状喷嘴,且两者在模块圆周内侧均匀分布。冷却介质喷洒模块与上方的加热模块密封连接,中间有可即时开关的密封舱门。加热模块内部为加热炉,加热炉通过支架支撑于密封炉的底部上方。加热炉中心部位有试件导向丝,可使试件沿导向丝下滑至预定位置。本发明的技术效果是:在密封环境中完成喷洒型抗热冲击性能测试,避免了试件的氧化等对实验结果的影响。同时,喷洒热冲击可使试件表面的各个部分面临相同的热冲击环境,保证了热冲击环境的稳定性和实验结果的可靠性。

    一种陶瓷材料多面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108333039A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810091651.4

    申请日:2018-01-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷材料多面气体冲刷升降温热冲击试验装置及方法,它包括有上高温腔和下高温腔,两个高温腔竖直串联,腔体之间有密封隔热舱门。下高温腔中有储气腔,储气腔上设置气源管道。上高温腔中有试件保持架,分为内外两部分,中间留有气体通道,支架内部中间在圆周方向上开有试件槽。试件保持架的顶部有保持架盖板,内部同样开有气体通道。上高温腔设置有泄压管道。本发明的技术效果是:可实现陶瓷材料气体冲刷热冲击环境下的多面升温热冲击和降温热冲击,实现的升降温热冲击的初始温度和目标温度范围广,且可以根据实验要求营造不同的气体环境;此外,在一次气体冲刷热冲击过程可对多个试件进行实验,大大提高实验效率。

    一种陶瓷材料升温热冲击试验箱的试件导入机构

    公开(公告)号:CN104897503B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510344711.5

    申请日:2015-06-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷材料升温热冲击试验箱的试件导入机构,它包括有导向筒,所述导向筒上部侧边设有安放试件的导向筒开口,导向筒开口的下端设有固定导向筒的连接凸耳,连接凸耳下方侧面有两个正对的转轴支座,两个转轴支座上贯穿有转轴,转轴两端伸出两个转轴支座的外侧,在两个转轴支座之间的转轴上装有挡片,挡片从导向筒侧壁槽口伸入导向筒内,靠近连接凸耳侧的转轴伸出端装有配重吊杆,配重吊杆悬端设置有配重,与配重吊杆相对的转轴另一伸出端装有拨片,导向筒顶端设有悬丝。本发明的技术效果是:能构建与加热炉隔离的常温腔室,避免试件受到高温辐射;还能使试件避免机械冲击,且能同时进行多个试件的抗升温热震性能实验,效率较高。

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