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公开(公告)号:CN114437401B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202210081973.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于苯基硅生胶的柔性压敏复合材料及其制备方法,柔性压敏复合材料,包括苯基硅生胶复合泡沫材料层;苯基硅生胶复合泡沫材料层内形成为微孔状结构,且穿透苯基硅生胶复合泡沫材料层设置有多个通孔,微孔状结构、通孔及苯基硅生胶复合泡沫材料层的表面均聚合沉积有改性碳纳米管;通过本申请有效的避免了改性碳纳米管与苯基硅生胶复合泡沫材料层的脱落;具体为,将碳纳米管在电场作用下,使其与苯基硅生胶复合泡沫材料中的苯环之间形成较强的氢键,增加了两种材料间的结合力,解决了在循环受力情况下,两种材料间的结合力渐弱的问题;解决了复合材料制备后的脱落和稳定性较差的问题。增加了复合材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112375387A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011372771.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 中物院成都科学技术发展中心 , 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: C08L83/04 , C08J9/00 , C09D11/102 , C09D11/03 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及高分子多孔材料领域,具体为一种缓冲应力的硅橡胶泡沫材料及其制备方法。该泡沫材料包括至少两个基础结构单元,每一个所述基础结构单元包含相互叠放第一单元壁层和第二单元壁层;所述第一单元壁层包括若干个等距离平行排列的第一硅橡胶条组;所述第二单元壁层包括若干个等距离平行排列的第二硅橡胶条组;所述第一硅橡胶条组和所述第二硅橡胶条组的夹角为90度;所述第一硅橡胶条组包括至少一条硅橡胶条,所述第二硅橡胶条组包括至少一条硅橡胶条;所述第一硅橡胶条组和所述第二硅橡胶条组的重叠比例为0.15‑0.5。该材料具有良好的弹性屈曲平台长度和良好的应力波动幅度,可用于高端装备、精密电子关键部件的应力缓冲保护。
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公开(公告)号:CN111189624A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010017978.4
申请日:2020-01-08
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于振动信号时频特征的螺栓连接结构松动状态识别方法,包括:通过结构模态测试,利用振动传感器获取螺栓连接结构振动响应信号,并对信号进行截取;对响应信号作短时傅里叶变换,得到其时频图;时频图作二值化处理,得到二值化矩阵;用二值化矩阵重新排列生成像素点序列,将螺栓连接结构初始状态的序列定义为基准序列,其他序列定义为对比序列;计算对比序列与基准序列的欧式距离,通过欧式距离大小判别螺栓连接结构松动状态。本发明利用短时傅里叶变换得到螺栓连接结构振动信号不同状态下的时频图,并结合图像处理技术提取其时频特征,建立时频特征与螺栓松动的映射关系,实现螺栓连接结构的松动识别。
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公开(公告)号:CN110246601A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910642286.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗高速撞击包装容器,牺牲组件全包覆外箱,通过牺牲组件金属包络层材质的韧性和延展性,结合适当的防解体结构设计,尽可能的保证整个包装容器的结构完整性,在此前提下,通过牺牲组件泡沫缓冲层大变形溃缩吸能,可大大降低各种方向的高速撞击能量;经过牺牲组件缓冲吸能后,在剩余撞击能量作用下,通过外箱金属包络层材质优良的韧性和延展性,结合适当的防解体结构设计,确保外箱结构完整,防止内箱在撞击过程中出现不可控失效场景,在此前提下,通过外箱功能缓冲层溃缩吸能,缓冲传递进来的剩余撞击能量,同时可兼容实现其它包装需求。
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公开(公告)号:CN117875159A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311682536.1
申请日:2023-12-08
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G06F30/27 , G06F30/17 , G06F111/08 , G06F119/02
Abstract: 本发明公开了基于物理建模的机械结构性能裕量设计方法,涉及计算机技术领域,包括S1根据待分析机械结构的相关信息构建仿真模型;S2根据仿真模型确定影响待分析机械结构性能的关键性因素;S3构建性能参数与关键性因素之间的关联关系,作为初始物理模型;S4基于ADLINE自适应校准方法对初始物理模型进行校准,得到优化物理模型;S5根据目标性能需求和优化物理模型分析待分析机械结构的裕量;S6根据待分析机械结构的裕量和目标裕量分析待分析机械结构的可靠度;设计结构时,可利用所建立的优化物理模型选取合适的设计参数快速实现裕量设计和可靠性评估,以指导正向设计的开展。
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公开(公告)号:CN110246601B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN201910642286.6
申请日:2019-07-16
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗高速撞击包装容器,牺牲组件全包覆外箱,通过牺牲组件金属包络层材质的韧性和延展性,结合适当的防解体结构设计,尽可能的保证整个包装容器的结构完整性,在此前提下,通过牺牲组件泡沫缓冲层大变形溃缩吸能,可大大降低各种方向的高速撞击能量;经过牺牲组件缓冲吸能后,在剩余撞击能量作用下,通过外箱金属包络层材质优良的韧性和延展性,结合适当的防解体结构设计,确保外箱结构完整,防止内箱在撞击过程中出现不可控失效场景,在此前提下,通过外箱功能缓冲层溃缩吸能,缓冲传递进来的剩余撞击能量,同时可兼容实现其它包装需求。(56)对比文件NL 7400311 A,1974.07.16WO 2009055345 A2,2009.04.30WO 2019110653 A1,2019.06.13唐进元;彭方进.基于泡沫铝“三明治”结构的吸能装置设计与吸能仿真分析.工程设计学报.2009,(第03期),全文.
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公开(公告)号:CN111189624B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010017978.4
申请日:2020-01-08
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种基于振动信号时频特征的螺栓连接结构松动状态识别方法,包括:通过结构模态测试,利用振动传感器获取螺栓连接结构振动响应信号,并对信号进行截取;对响应信号作短时傅里叶变换,得到其时频图;时频图作二值化处理,得到二值化矩阵;用二值化矩阵重新排列生成像素点序列,将螺栓连接结构初始状态的序列定义为基准序列,其他序列定义为对比序列;计算对比序列与基准序列的欧式距离,通过欧式距离大小判别螺栓连接结构松动状态。本发明利用短时傅里叶变换得到螺栓连接结构振动信号不同状态下的时频图,并结合图像处理技术提取其时频特征,建立时频特征与螺栓松动的映射关系,实现螺栓连接结构的松动识别。
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公开(公告)号:CN119245453A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411363970.8
申请日:2024-09-28
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了适应多窗口、开度可调、高精度的分离调节装置,涉及分离调节装置领域,包括N个零件、N‑2个紧固件、支架和调节件,零件为环状结构,N组零件从内到外依次套装;一个紧固件用于相邻两个零件之间的连接固定,其中第n个零件与第n+1个零件之间无连接关系;调节件用于调节第一组零件和第二组零件之间的开窗;根据实际需要通过多个紧固件将N个零件分为第一组零件和第二组零件,然后利用调节件调节第一组零件上升或下降预定的距离,实现了以第二组零件外轮廓为基础的开窗结构,实现了导程P/200的开窗提升精度。利用紧固件的安装连接,实现了N‑1种不同的开窗结构;实现了适应多窗口、开度可调、高精度的目标。
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公开(公告)号:CN114459640A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210081978.X
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01L1/18
Abstract: 本发明公开了一种柔性压力传感器及其制备方法,柔性压力传感器,包括柔性压敏功能层、柔性铜箔电极、柔性防护封装层;柔性压力传感器具有良好的重复性、稳定性、可靠性、较大的压力效应范围;采用独特的压力敏感材料作为压力传感器的压力敏感元件,使得制备的柔性压力传感器具有极佳柔性、极薄的厚度、极轻的重量,使其具有很好的安装生物相容性。
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公开(公告)号:CN114437401A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210081973.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于苯基硅生胶的柔性压敏复合材料及其制备方法,柔性压敏复合材料,包括苯基硅生胶复合泡沫材料层;苯基硅生胶复合泡沫材料层内形成为微孔状结构,且穿透苯基硅生胶复合泡沫材料层设置有多个通孔,微孔状结构、通孔及苯基硅生胶复合泡沫材料层的表面均聚合沉积有改性碳纳米管;通过本申请有效的避免了改性碳纳米管与苯基硅生胶复合泡沫材料层的脱落;具体为,将碳纳米管在电场作用下,使其与苯基硅生胶复合泡沫材料中的苯环之间形成较强的氢键,增加了两种材料间的结合力,解决了在循环受力情况下,两种材料间的结合力渐弱的问题;解决了复合材料制备后的脱落和稳定性较差的问题。增加了复合材料的使用寿命。
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