一种复合材料面内热导率的测量方法

    公开(公告)号:CN108614008B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201810896554.2

    申请日:2018-08-08

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及复合材料领域,提供了一种复合材料面内热导率的测量方法,包括如下步骤:在复合材料平面内沿(90°‑θ)角方向切割n根等规格的样条,所述θ角为测试方向与纤维方向的夹角,所述n≥2;将样条沿切割面翻转90°,使得样条切割面与复合材料纤维方向齐平,将n根样条拼接得到拼接板材;在所述拼接板材上切割试样测量热扩散系数αθ;在复合材料平面上沿θ角方向切割试样测量密度ρθ和比热cθ;根据公式λθ=αθ·ρθ·cθ计算得到复合材料θ角方向的面内热导率。本发明提供的测量方法能够测量复合材料面内不同方向的热导率,测量过程中的热损失小,测量结果精确度高。

    一种基于碳纳米管膜的复合材料各向应变监测方法

    公开(公告)号:CN106643464B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201611230481.0

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: G01B7/16

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管膜/复合材料一体化成型应变监测方法,包括:制备碳纳米管取向膜;将碳纳米管膜根据需求切割成U型齿状传感器;将上述加工好的碳纳米管膜应变传感器与树脂进行复合,预固化成为碳纳米管膜预制体;复合材料的铺层,将碳纳米管膜预制体铺于复合材料预浸料的上下表面,形成可进行应变监测的碳纳米管膜复合材料;连接电极材料,在线监测应变,通过多种加载模式施加于复合材料,记录电阻仪的变化,计算出应变的实时变化。本发明制备的碳纳米管膜复合材料应变传感器能有效监测复合材料上各种形式的应变,响应迅速,敏感度高,克服了传感器泊松效应导致的多方向应变的影响,同时通过牵伸取向更好发挥了碳纳米管自身的压阻特性。

    一种复合材料面内热导率的测量方法

    公开(公告)号:CN108614008A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810896554.2

    申请日:2018-08-08

    IPC分类号: G01N25/20

    CPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明涉及复合材料领域,提供了一种复合材料面内热导率的测量方法,包括如下步骤:在复合材料平面内沿(90°-θ)角方向切割n根等规格的样条,所述θ角为测试方向与纤维方向的夹角,所述n≥2;将样条沿切割面翻转90°,使得样条切割面与复合材料纤维方向齐平,将n根样条拼接得到拼接板材;在所述拼接板材上切割试样测量热扩散系数αθ;在复合材料平面上沿θ角方向切割试样测量密度ρθ和比热cθ;根据公式λθ=αθ·ρθ·cθ计算得到复合材料θ角方向的面内热导率。本发明提供的测量方法能够测量复合材料面内不同方向的热导率,测量过程中的热损失小,测量结果精确度高。

    一种基于碳纳米管膜的复合材料各向应变监测方法

    公开(公告)号:CN106643464A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611230481.0

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: G01B7/16

    CPC分类号: G01B7/18

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米管膜/复合材料一体化成型应变监测方法,包括:制备碳纳米管取向膜;将碳纳米管膜根据需求切割成U型齿状传感器;将上述加工好的碳纳米管膜应变传感器与树脂进行复合,预固化成为碳纳米管膜预制体;复合材料的铺层,将碳纳米管膜预制体铺于复合材料预浸料的上下表面,形成可进行应变监测的碳纳米管膜复合材料;连接电极材料,在线监测应变,通过多种加载模式施加于复合材料,记录电阻仪的变化,计算出应变的实时变化。本发明制备的碳纳米管膜复合材料应变传感器能有效监测复合材料上各种形式的应变,响应迅速,敏感度高,克服了传感器泊松效应导致的多方向应变的影响,同时通过牵伸取向更好发挥了碳纳米管自身的压阻特性。