一种复合材料波纹夹层筒体的一体化成型模具及其方法

    公开(公告)号:CN112549378A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011267958.9

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明公开了一种复合材料波纹夹层筒体的一体化成型模具及其方法。本发明采用内圆柱模具、胞元模具和定位盘,经过三次固化,制备复合材料波纹夹层筒体,内面板、梯形波纹夹层结构和外面板一体化成型,面板和梯形波纹夹层结构连续,提高复合材料波纹夹层筒体整体的力学性能;模具设计合理,结构简单,组装和拆卸方便,重复利用性强,胞元模具和定位盘相互配合,保证胞元模具的准确定位;定位盘的可重复利用性,节约成本;先采用两次半固化,保证复合材料波纹夹层筒体的紧实程度,提高结构的力学性能;本发明工艺方法实现简单,加工方便,灵活性强,只用一套内圆柱模具和定位盘模具便可制备不同厚度、不同梯形胞元数的复合材料波纹夹层筒体。

    一种霍普金森杆用小尺寸超低温环境箱

    公开(公告)号:CN114739825A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210435587.3

    申请日:2022-04-24

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/02 B01L1/00

    摘要: 本发明属于材料测试技术领域,具体公开了一种霍普金森杆用小尺寸超低温环境箱,本超低温环境箱包括温控系统、保温系统与观测系统;所述温控系统包括制冷管路、测温热电偶、电磁阀和外接温控器;所述保温系统包括外箱体、内箱体、箱门、保温材料、相对设置的侧杆孔、可拆卸设置于所述侧杆孔处的套环、密封环和密封环定位套管;所述观测系统包括箱体前、后和上侧双层玻璃窗、电加热片。本发明使得实验温度能够长时间保持在一个稳定的超低温度,箱体整体尺寸小易安装,在实验过程中便于照明和图像采集,并能够有效防止冲击试验产生的碎片飞溅且箱体使用寿命长。

    一种复合材料波纹夹层筒体的一体化成型模具及其方法

    公开(公告)号:CN112549378B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202011267958.9

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明公开了一种复合材料波纹夹层筒体的一体化成型模具及其方法。本发明采用内圆柱模具、胞元模具和定位盘,经过三次固化,制备复合材料波纹夹层筒体,内面板、梯形波纹夹层结构和外面板一体化成型,面板和梯形波纹夹层结构连续,提高复合材料波纹夹层筒体整体的力学性能;模具设计合理,结构简单,组装和拆卸方便,重复利用性强,胞元模具和定位盘相互配合,保证胞元模具的准确定位;定位盘的可重复利用性,节约成本;先采用两次半固化,保证复合材料波纹夹层筒体的紧实程度,提高结构的力学性能;本发明工艺方法实现简单,加工方便,灵活性强,只用一套内圆柱模具和定位盘模具便可制备不同厚度、不同梯形胞元数的复合材料波纹夹层筒体。

    一种超低温环境下材料渗漏特性表征系统及其表征方法

    公开(公告)号:CN113670794B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111037781.8

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: G01N15/08 G01M3/20

    摘要: 本发明公开了一种超低温环境下材料渗漏特性表征系统及其表征方法。本发明通过测量材料在超低温环境下的渗漏率,为超低温环境下材料的渗漏特性和抗渗漏研究奠定基础;将沿一个方向进入制冷腔的制冷液体均匀导流至所有方向,使得制冷液体和制冷气体能够沿导流隔板的圆周均匀进入导流隔板和上环形盘之间的空腔,制冷液体和制冷气体再通过上导流管中间的通孔对试样均匀降温,从而避免试样局部温度不均匀的情况;通过设置上导流管和下导流管,实现试样温度的稳定控制;针对不同的试验温度,通过对上导流管和下腔体的下导流管进行调节,使得在上环形盘的上表面或下环形盘的上表面积有制冷液体,高效利用制冷液体的同时,还实现对试样温度的稳定控制。

    一种超低温环境下原位加载微CT表征系统及其表征方法

    公开(公告)号:CN112834321A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110018265.4

    申请日:2021-01-07

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/06 G01N23/046

    摘要: 本发明公开了一种超低温环境下原位加载微CT表征系统及其表征方法。本发明在力学试验机上设置实验环境箱体,一对夹具的末端固定在力学试验机的横梁上,头端伸入至实验环境箱体内夹持试样,并通过制冷装置和加热装置控制实验环境箱体内的环境温度,通过测温元件实时反馈,并配合导流结构加速实验环境箱体内热量的传递,实现温度快速精确的负反馈控制,力学试验机通过夹具对试样进行力学加载,同时微焦点X射线源通过防雾霜射线窗口对试样进行微CT扫描,重构超低温环境下试样原位受载时内部的微观结构和损伤形貌,为超低温环境下材料失效机理和损伤演化规律的研究奠定基础;通过防雾霜射线窗口,避免外侧窗口薄片出现起雾和结霜的现象。

    一种超低温环境下材料渗漏特性表征系统及其表征方法

    公开(公告)号:CN113670794A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111037781.8

    申请日:2021-09-06

    IPC分类号: G01N15/08 G01M3/20

    摘要: 本发明公开了一种超低温环境下材料渗漏特性表征系统及其表征方法。本发明通过测量材料在超低温环境下的渗漏率,为超低温环境下材料的渗漏特性和抗渗漏研究奠定基础;将沿一个方向进入制冷腔的制冷液体均匀导流至所有方向,使得制冷液体和制冷气体能够沿导流隔板的圆周均匀进入导流隔板和上环形盘之间的空腔,制冷液体和制冷气体再通过上导流管中间的通孔对试样均匀降温,从而避免试样局部温度不均匀的情况;通过设置上导流管和下导流管,实现试样温度的稳定控制;针对不同的试验温度,通过对上导流管和下腔体的下导流管进行调节,使得在上环形盘的上表面或下环形盘的上表面积有制冷液体,高效利用制冷液体的同时,还实现对试样温度的稳定控制。