真空辅助成型工艺纤维织物压实特性及渗透率性能一体化测试装置

    公开(公告)号:CN103954743B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410129959.5

    申请日:2014-04-02

    IPC分类号: G01N33/36 G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种真空辅助成型工艺中织物压实特性与渗透率性能一体化测试设备。本发明首次提出真空辅助成型工艺中纤维织物压实特性及渗透率性能一体化测试思路,本发明的测试装置可对纤维织物的压实特性及渗透率性能进行一体化实验测试,它既可准确研究压实力大小,压实时间,循环加载,织物层数和织物编织方法等因素对织物干态和湿态下压实特性影响,又能用来测试织物的面内和厚度方向渗透率。本发明所涉及的测试装置实现了纤维织物性能在真空辅助成型工艺相同条件下进行测试,采用自行设计的负压控制器,压力测试器和涡流位移传感器能够实现各种影响因素的自动控制,能够显著提高纤维织物压实特性及渗透率性能测试的实验效率及优化测试成本。

    真空辅助成型工艺纤维织物压实特性及渗透率性能一体化测试装置

    公开(公告)号:CN103954743A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410129959.5

    申请日:2014-04-02

    IPC分类号: G01N33/36 G01N15/08

    摘要: 本发明提供了一种真空辅助成型工艺中织物压实特性与渗透率性能一体化测试设备。本发明首次提出真空辅助成型工艺中纤维织物压实特性及渗透率性能一体化测试思路,本发明的测试装置可对纤维织物的压实特性及渗透率性能进行一体化实验测试,它既可准确研究压实力大小,压实时间,循环加载,织物层数和织物编织方法等因素对织物干态和湿态下压实特性影响,又能用来测试织物的面内和厚度方向渗透率。本发明所涉及的测试装置实现了纤维织物性能在真空辅助成型工艺相同条件下进行测试,采用自行设计的负压控制器,压力测试器和涡流位移传感器能够实现各种影响因素的自动控制,能够显著提高纤维织物压实特性及渗透率性能测试的实验效率及优化测试成本。

    传感器元件粘接装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104960198B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201510395632.7

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: B29C65/48 B29C65/78

    摘要: 本发明提供一种传感器元件粘接装置,包括:吸盘和加热电源;吸盘的壳体内腔中依次设置有电加热器和胶黏剂模具,电加热器与胶黏剂模具的上端相接触;电加热器与加热电源电连接;吸盘的壳体下端具有开口;胶黏剂模具的下端具有模具槽,模具槽的开口与壳体下端的开口对应;模具槽,用于容纳固定传感器元件的胶黏剂;电加热器,用于根据加热电源,加热模具槽内的胶黏剂。实现了胶黏剂固化定型之后,同一类型的多个零部件上的粘贴传感器元件的胶黏剂的形状相同,通过传感器元件检测得到的同一类型的零部件的结构数据可靠,提高了零部件的结构数据分析的准确性。

    纤维定型布和纤维定型布的制造方法

    公开(公告)号:CN104943198B

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201510383316.8

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: B29C70/42 B29D7/00

    摘要: 本发明提供一种纤维定型布和纤维定型布的制造方法,其中,纤维定型布用于采用VARI工艺制造复合材料,纤维定型布包括:纤维定型布单元,纤维定型布单元包括:两层纤维层,以及热塑性树脂;两层纤维层之间涂覆有热塑性树脂。从而得到的纤维定制布中的纤维不会产生磨损,从而提高了纤维定制布的抗疲劳性和抗腐蚀性,进而提高了由纤维定制布制造而得的工业等领域上的零部件的使用寿命;同时提高了纤维定制布的制造效率,并降低了制造成本。在VARI工艺中采用该纤维定型布制作复合材料,可以提高复合材料中的纤维体积含量,易于满足制造大型结构的需求;使用该纤维定型布采用VARI工艺制作大型结构时,可以缩短铺层时间,降低成本。

    深井油气层温度与压力在线集成监测装置及方法

    公开(公告)号:CN103953330B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410129574.9

    申请日:2014-04-02

    IPC分类号: E21B47/06 E21B47/07

    摘要: 本发明提供了一种深井油气层温度、压力智能在线监测装置。偏心油管上加工有测试平面和过渡平面,测试平面上采用高温胶粘接有光纤布拉格光栅传感器,光纤布拉格光栅传感器一端固定于测试平面上,另外一端穿过测试平面和过渡平面之间的光纤通道到达过渡平面。光纤通道靠近过渡平面的一端连接不锈钢毛细管,光纤从光纤通道引出后穿入不锈钢毛细管,不锈钢毛细管贴近过渡平面,并一直延伸到井上光纤调制解调仪接口附近,全程保护光纤不受外界恶劣环境影响。本发明所涉及的在线监测装置实现了与深井油管结构的一体化,具备体积小、无附加辅助结构、抗干扰能力强、信号稳定可靠、响应速度快等优点,能够显著提高深井油气层温度、压力等关键信息在线获取精度和可靠性。

    一种预浸料的定型系统和方法

    公开(公告)号:CN107443771A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710508342.8

    申请日:2017-06-28

    IPC分类号: B29C70/34 B29C70/54 B29C70/56

    摘要: 本发明提供一种预浸料的定型系统和方法,其中,该系统包括:裁切装置、传送装置、至少一个夹持装置、旋转装置、定位装置和定型装置,裁切装置、旋转装置分别位于传送装置的两端;裁切装置与传送装置的第一端接触;各夹持装置设置在旋转装置上;传送装置将裁剪后的预浸料传送至夹持装置上;旋转装置在夹持装置对裁剪后的预浸料夹紧并拉平之后进行旋转,以使夹持装置旋转至定位装置上的上模具与下模具之间;夹持装置携带裁剪后的预浸料滑动至下模具上,完成对裁剪后的预浸料进行成型处理。夹持装置对预浸料进行预浸料进行夹持,可以夹持并拉平裁剪后的预浸料,避免预浸料在模压过程中产生褶皱。可以提升复合材料制品的品质和性能。

    传感器元件粘接装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104960198A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510395632.7

    申请日:2015-07-07

    IPC分类号: B29C65/48 B29C65/78

    摘要: 本发明提供一种传感器元件粘接装置,包括:吸盘和加热电源;吸盘的壳体内腔中依次设置有电加热器和胶黏剂模具,电加热器与胶黏剂模具的上端相接触;电加热器与加热电源电连接;吸盘的壳体下端具有开口;胶黏剂模具的下端具有模具槽,模具槽的开口与壳体下端的开口对应;模具槽,用于容纳固定传感器元件的胶黏剂;电加热器,用于根据加热电源,加热模具槽内的胶黏剂。实现了胶黏剂固化定型之后,同一类型的多个零部件上的粘贴传感器元件的胶黏剂的形状相同,通过传感器元件检测得到的同一类型的零部件的结构数据可靠,提高了零部件的结构数据分析的准确性。

    纤维定型布和纤维定型布的制造方法

    公开(公告)号:CN104943198A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510383316.8

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: B29C70/42 B29D7/00

    CPC分类号: B29C70/42 B29D7/00

    摘要: 本发明提供一种纤维定型布和纤维定型布的制造方法,其中,纤维定型布用于采用VARI工艺制造复合材料,纤维定型布包括:纤维定型布单元,纤维定型布单元包括:两层纤维层,以及热塑性树脂;两层纤维层之间涂覆有热塑性树脂。从而得到的纤维定制布中的纤维不会产生磨损,从而提高了纤维定制布的抗疲劳性和抗腐蚀性,进而提高了由纤维定制布制造而得的工业等领域上的零部件的使用寿命;同时提高了纤维定制布的制造效率,并降低了制造成本。在VARI工艺中采用该纤维定型布制作复合材料,可以提高复合材料中的纤维体积含量,易于满足制造大型结构的需求;使用该纤维定型布采用VARI工艺制作大型结构时,可以缩短铺层时间,降低成本。

    深井油气层温度与压力在线集成监测装置及方法

    公开(公告)号:CN103953330A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410129574.9

    申请日:2014-04-02

    IPC分类号: E21B47/06 E21B47/07

    摘要: 本发明提供了一种深井油气层温度、压力智能在线监测装置。偏心油管上加工有测试平面和过渡平面,测试平面上采用高温胶粘接有光纤布拉格光栅传感器,光纤布拉格光栅传感器一端固定于测试平面上,另外一端穿过测试平面和过渡平面之间的光纤通道到达过渡平面。光纤通道靠近过渡平面的一端连接不锈钢毛细管,光纤从光纤通道引出后穿入不锈钢毛细管,不锈钢毛细管贴近过渡平面,并一直延伸到井上光纤调制解调仪接口附近,全程保护光纤不受外界恶劣环境影响。本发明所涉及的在线监测装置实现了与深井油管结构的一体化,具备体积小、无附加辅助结构、抗干扰能力强、信号稳定可靠、响应速度快等优点,能够显著提高深井油气层温度、压力等关键信息在线获取精度和可靠性。