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公开(公告)号:CN113218782B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202110429595.2
申请日:2021-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N3/24
Abstract: 一种用于测试纤维复合材料层间剪切强度分布的装置,属于纤维复合材料剪切强度测试装置技术领域。本发明解决了现有的现有纤维复合材料层间剪切强度测试装置设计存在的问题。承载底板放置在压力机的工作台上,引导套筒通过支撑臂安装在承载底板的上方,所述压力针固装在压力机的压头上且压力针竖直穿设在引导套筒内,压力针与通孔上下正对设置,纤维复合材料试样水平放置在压力针下方的承载底板上,且在进行剪切测试过程中,压力针的下部穿透纤维复合材料试样后插设在通孔内。具有操作便捷、数据可靠和适用范围广泛等特点,可以有效测得任意形状纤维复合材料(筋材、杆材与型材)层间剪切强度任意分布。
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公开(公告)号:CN116120600A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310058609.3
申请日:2023-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J5/04 , C08L33/12 , C08L83/04 , C08L75/04 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F4/04 , C08F4/34
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强热塑性复合材料原位浸渍成型方法,属于树脂基复合材料制备技术领域。本发明解决了现有甲基丙烯酸酯树脂体积收缩率大,成型热塑性复合材料纤维体积含量低、纤维浸渍效果差的问题。本发明首先采用预聚的方式制备粘度为100‑900mPa·S的预聚树脂,实现树脂体系粘度的调控,然后将预聚树脂、引发剂、内脱模剂、填料和分散剂混合均匀,灌入注胶装置内并浸渍成型模具中的纤维,升温聚合,得到纤维增强热塑性复合材料。本发明提供的用于纤维增强热塑性复合材料原位浸渍成型用热塑性甲基丙烯酸酯树脂体系,制备方法简单,成型周期大幅缩短,经济效益显著提高,制品具有良好的力学性能、耐候性能等,适合工业化生产。
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公开(公告)号:CN116100702A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310222110.1
申请日:2023-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种热塑性树脂基预浸料(带)的熔融浸渍模具及方法,属于熔融浸渍模具及工艺领域。解决了现有熔融浸渍模具难以完成热塑性树脂对纤维的连续化浸渍过程且浸渍效率低下的问题。它包括上模和下模,所述上模盖合在下模上方,所述上模包括上模盖板、上模浸渍辊和上模引导辊,所述上模浸渍辊数量为多个,多个上模浸渍辊沿上模盖板长度方向间隔设置在上模盖板下方,所述上模盖板下方设置有上模引导辊,所述下模包括两个下模侧板、下模中板、转动浸渍辊、转动引导辊和转动压光辊,所述两个下模侧板设置在下模中板宽度方向两侧。它主要用于热塑性树脂基预浸料(带)的熔融浸渍。
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公开(公告)号:CN115326537A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210862663.9
申请日:2022-07-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种用于FRP杆的环境‑拉伸持载‑弯曲疲劳耦合试验装置及其测试方法,包括金属台座、伺服电机、偏心凸轮、从动滚轮、从动顶杆、弹簧套筒、弹簧、弯曲压力传感器、弯曲支座、持载反力架、高度调整机构、中空压力传感器、中空千斤顶、持载垫片、锚具套筒、锚具夹片组件和环境软管,锚固后的FRP杆横穿过持载反力架,两端分别与中空压力传感器、中空千斤顶固定连接,在中空千斤顶的作用下实现拉伸持载作用,从动顶杆在偏心凸轮和弹簧的作用下带动弯曲支座实现上下往复简谐直线运动,在环境软管中注射环境溶液,以实现FRP杆的环境‑拉伸持载‑弯曲疲劳耦合试验。本发明操作简单,并满足耦合作用后FRP杆的剩余拉伸强度测试需求。
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公开(公告)号:CN115256699A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210735941.4
申请日:2022-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明创造提供了一种制备连续纤维增强高粘度热塑性树脂预浸带熔融浸渍模具及方法,属于热塑性复合材料预浸带制备技术领域。解决了目前纤维增强高粘度热塑性树脂预浸带面临的孔隙率高、浸渍度低及制备过程中纤维易断裂的问题。它包括包括顶盖组件和浸胶底槽组件,所述顶盖组件包括上部盖板、可调节高度浸渍辊和上压光辊,若干可调节高度浸渍辊均匀布置在上部盖板的下表面,所述浸胶底槽组件包括U型底板、固定高度浸渍辊和下压光辊,在U型底板上均匀设置若干固定高度浸渍辊,在上部盖板和U型底板的内部都均匀穿设若干加热棒。本发明创造制备产品孔隙率低、浸渍度好及纤维无损伤,且该浸渍模具应用过程中浸渍压力及包覆角可调节。
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公开(公告)号:CN115012300A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210693594.3
申请日:2022-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种用于FRP筋的可重复用挤压‑摩擦型锚固系统及其锚固方法,属于土木工程技术领域,锚固系统包括长度相同的锚固钢管、钢楔块和铝套袖,钢楔块和铝套袖的外形均为圆台形;所述的锚固钢管内孔为圆台形,所述的钢楔块的外形锥度与锚固钢管的内孔锥度一致,所述的钢楔块位于锚固钢管内部,两者过盈配合;所述的铝套袖位于钢楔块内部,两者过盈配合;所述的铝套袖内孔为圆形,所述的FRP筋的端部位于所述的铝套袖内孔中,并与其过盈配合。本锚固系统降低FRP筋的疲劳损伤;降低了FRP筋在锚固系统前端受到环向挤压力,使得铝套袖与筋之间的摩擦力沿着锚固系统长度方向分布均匀。该锚固系统安装方便,易于拆卸,可重复使用。
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公开(公告)号:CN114770978A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210395691.4
申请日:2022-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种利用热塑性纤维增强树脂基预浸带制备复合材料筋的装置及方法,属于复合材料筋制备技术领域。解决了当前纤维增强热塑性复合材料筋制备面临的孔隙率高、浸渍度低的问题。它包括包括顶盖和底槽,顶盖分为顶盖导向区和顶盖定形区,顶盖定形区为在顶盖的下表面的右端设置的凸起平台,底槽分为底槽导向区和底槽定形区,底槽定形区为在底槽的上表面的右端设置的凹进平台,在顶盖导向区和底槽导向区分别设有若干长条状凹槽底座,在每个长条状凹槽底座内设置一个导向辊,导向辊和长条状凹槽底座通过若干固定螺栓与对应的顶盖或底槽固定连接,顶盖上的导向辊与底槽上的导向辊一一错位布置。本发明制备产品孔隙率低、尺寸稳定性好。
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公开(公告)号:CN111844521B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202010567773.3
申请日:2020-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Inventor: 咸贵军
Abstract: 本发明提供了一种连续纤维增强热塑性预浸带的熔融浸渍装置与制备方法,装置包括依次设置的纱架、分丝系统、加热系统、浸渍系统、若干均化辊、上光辊和牵拉系统,加热系统包括升温通道和若干电热吹风机,浸渍系统包括浸渍辊、挤出多孔口模和挤出机,挤出多孔口模设置在浸渍辊的下方,挤出多孔口模包括弧形多孔口模一和弧形多孔口模二,弧形多孔口模一与浸渍辊的凹槽之间配合形成浅腔,挤出机与弧形多孔口模二连通;牵拉系统牵拉进入分丝系统后的纤维带自浸渍辊上方绕过,绕过浸渍辊的纤维带经过多个均化辊后进入动力对辊之间成型预浸带。本发明实现高粘度聚醚醚酮类树脂熔体对连续纤维束的浸渍,同时保证浸渍带的纤维浸渍程度与制备的连续性。
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公开(公告)号:CN113802455A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111010491.4
申请日:2021-08-31
Abstract: 一种用于碳纤维平行拉索的锚具及其锚固方法。本发明属于工程材料CFRP应用领域。本发明是为了解决现有CFRP拉索锚固体系锚固区应力分布不均匀导致杆体发生破坏致使锚固效率低的技术问题。本发明的一种碳纤维增强复合材料拉索的锚具包括锚杯、前端分丝板、后端分丝板、密封螺栓,所述密封螺栓与锚杯尾端内径螺纹连接,所述锚杯是由前端平直段、中间直锥段和后端三角槽段构成的一体结构,所述前端平直段的内腔呈圆柱形,所述中间直锥段的内腔呈圆台形,所述后端三角槽段的内腔呈塔状圆台形。本发明的锚具采用直锥段与三角槽段相互配合,降低前部应力集中,增加锚固区后部的锚固效果,可以提升锚固效率,减小杆体破坏的概率,从而达到更大的承载力。
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公开(公告)号:CN112782065A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110173269.X
申请日:2021-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 一种模拟超高温高压腐蚀环境下的老化试验装置及方法,属于腐蚀环境模拟技术领域。本发明解决了现有的模拟装置因其结构限制,仍无法满足目前对于超高温高压腐蚀环境下的老化试验需求的问题。顶盖盖设在罐体上方且顶盖与罐体之间设置有密封垫片,加压阀及泄压阀均连通设置在盖体上,加压阀与注压泵连接,温度传感器及压力传感器分别安装在罐体上以测量罐体内部温度及压力,罐体外壁均布有若干加热板,加压阀、泄压阀、加热板、压力传感器及温度传感器分别与温压控制箱连接,通过温压控制箱自动控制对罐体内的加压、泄压及加热,罐体内容置腐蚀溶液。通过温压控制箱可实现装置内温度与压强的智能调控,无需实验人员手动操作,操作简单,安全性高。
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