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公开(公告)号:CN105423966A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510903199.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01B17/00
Abstract: 本发明公开了一种调节测量流道间隙的浸入式超声测量装置及测量方法,包括测量头和可调距装置;测量头包括测量头本体,在测量头本体的端部,沿其径向开设有一使熔体通过的狭缝流道,在狭缝流道的一侧开设有探头通道,探头通道内设有带包覆层的缓冲杆,缓冲杆内固定安装超声探头;缓冲杆固定在可调距装置上,可调距装置上设有位移传感器;可调距装置带动缓冲杆沿探头通道轴向运动,实现超声探头相对于狭缝流道径向方向的距离可调。在聚合物熔体进行超声测量过程中,本装置突破了现有模具物理宽度的限制,拓展了探头测试区域。能研究聚合物填充体系熔体在不同流道中的粒度大小及其分散行为,对聚合物加工工程的技术发展具有现实的意义。
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公开(公告)号:CN105034339A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510504346.X
申请日:2015-08-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维多层缠绕热塑性复合管道的加工方法及设备包括连续长纤维浸渍带、用于安装和控制热塑性塑料内管轴向及圆周运动的控制装置、用于输送熔融塑料的熔体供给装置;熔体供给装置前端装有一平缝模头;缠绕过程中,内管旋转同时沿轴线移动,加压辊通过加压进一步促进已缠绕的连续长纤维浸渍带同热塑性塑料内管间的层间全熔接,并通过后续的冷却风机冷却定型,完成单层缠绕,改变内管旋转方向,进行下一层缠绕,直到缠绕层数达到要求。熔体供给装置将熔体直接输送到连续长纤维浸渍带与连续长纤维浸渍带之间、连续长纤维浸渍带与热塑性塑料内管之间,起到“粘结剂”作用,有效提高了连续长纤维浸渍带层间的良好熔接。
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公开(公告)号:CN104568663A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510007294.5
申请日:2015-01-04
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
IPC: G01N11/04
Abstract: 本发明公开了一种在线测量聚合物熔体流变参数的装置及方法,该装置包括温度控制装置,其内具有一储料室;该储料室的上方设有活塞,储料室的下方自上而下依次设置有多个相互间隔的毛细管口模;该储料室通过熔体泵连接挤出机的熔融塑化段,熔体泵从挤出机熔融塑化段将聚合物熔体引入到储料室内,通过活塞的挤压,使储料室中的聚合物熔体依次从多个毛细管口模中挤出。本装置能够同步进行Bagley和Rabinowitsch校正,实时测量物料的真实剪切黏度,并可利用Cogswell方法测量熔体的瞬时拉伸黏度,此外,可通过更换不同尺寸的毛细管口模来研究熔体的壁滑移现象。相对于传统离线测量,其能够真实反映物料在加工设备中的流变行为。
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公开(公告)号:CN104089923A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410259349.7
申请日:2014-06-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N21/3577 , G01N21/359
Abstract: 本发明公开了一种聚合物熔体性质的近红外光谱在线测量装置与方法,包括挤出机、设置在挤出机出口的检测模具,检测模具形成熔体通道;检测模具上设置透射式光纤探头。通过将透射式光纤探头安装在检测模具上,让熔体通过检测模具中的熔体通道,然后透射式光纤探头通过模具上开设的透明窗口将不同波长的光射入到待测熔体中,通过透射式光纤探头接收反馈回来的光信号,再利用计算机数据采集处理器,对数据进行采集与分析处理,将这些含有待测熔体性质信息的光谱信号导入到已建立的相关模型中,通过该模型便可计算得出被测熔体各组分分散性、含量及与基体的结合力,实现聚合物共混物或聚合物基复合材料熔体性质的实时测量。
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公开(公告)号:CN104865160B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510268181.0
申请日:2015-05-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N11/02
Abstract: 本发明公开了一种拉伸/剪切可控复合流场的偏心圆筒流变装置及方法,由测量装置I、升降装置II、偏心度调节装置III三大部分组成。测量装置I通过电机驱动内筒旋转,并利用电机测量内筒的转矩,安装在内筒轴上的光栅型编码器同步测量内筒的转速与转角,外筒底面安装的力传感器可测量外筒的径向力和转矩,升降装置II通过激光位移传感器实时反馈外筒的高度,控制两筒底面的间距;偏心度调节装置III通过驱动旋臂转动,从而产生内筒轴线相对于外筒轴线的偏心,步进电机和角位移编码器组成的闭环控制系统确保内筒以要求的角度偏转。本装置能够研究聚合物熔体在复杂流场中的特殊流变行为,对聚合物加工工程的技术发展具有现实的意义。
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公开(公告)号:CN104865160A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510268181.0
申请日:2015-05-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N11/02
Abstract: 本发明公开了一种拉伸/剪切可控复合流场的偏心圆筒流变装置及方法,由测量装置I、升降装置II、偏心度调节装置III三大部分组成。测量装置I通过电机驱动内筒旋转,并利用电机测量内筒的转矩,安装在内筒轴上的光栅型编码器同步测量内筒的转速与转角,外筒底面安装的力传感器可测量外筒的径向力和转矩,升降装置II通过激光位移传感器实时反馈外筒的高度,控制两筒底面的间距;偏心度调节装置III通过驱动旋臂转动,从而产生内筒轴线相对于外筒轴线的偏心,步进电机和角位移编码器组成的闭环控制系统确保内筒以要求的角度偏转。本装置能够研究聚合物熔体在复杂流场中的特殊流变行为,对聚合物加工工程的技术发展具有现实的意义。
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公开(公告)号:CN105423966B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510903199.3
申请日:2015-12-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01B17/00
Abstract: 本发明公开了一种调节测量流道间隙的浸入式超声测量装置及测量方法,包括测量头和可调距装置;测量头包括测量头本体,在测量头本体的端部,沿其径向开设有一使熔体通过的狭缝流道,在狭缝流道的一侧开设有探头通道,探头通道内设有带包覆层的缓冲杆,缓冲杆内固定安装超声探头;缓冲杆固定在可调距装置上,可调距装置上设有位移传感器;可调距装置带动缓冲杆沿探头通道轴向运动,实现超声探头相对于狭缝流道径向方向的距离可调。在聚合物熔体进行超声测量过程中,本装置突破了现有模具物理宽度的限制,拓展了探头测试区域。能研究聚合物填充体系熔体在不同流道中的粒度大小及其分散行为,对聚合物加工工程的技术发展具有现实的意义。
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公开(公告)号:CN105034339B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510504346.X
申请日:2015-08-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种连续纤维多层缠绕热塑性复合管道的加工方法及设备包括连续长纤维浸渍带、用于安装和控制热塑性塑料内管轴向及圆周运动的控制装置、用于输送熔融塑料的熔体供给装置;熔体供给装置前端装有一平缝模头;缠绕过程中,内管旋转同时沿轴线移动,加压辊通过加压进一步促进已缠绕的连续长纤维浸渍带同热塑性塑料内管间的层间全熔接,并通过后续的冷却风机冷却定型,完成单层缠绕,改变内管旋转方向,进行下一层缠绕,直到缠绕层数达到要求。熔体供给装置将熔体直接输送到连续长纤维浸渍带与连续长纤维浸渍带之间、连续长纤维浸渍带与热塑性塑料内管之间,起到“粘结剂”作用,有效提高了连续长纤维浸渍带层间的良好熔接。
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公开(公告)号:CN204439494U
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201520009707.9
申请日:2015-01-04
Applicant: 华南理工大学 , 广州华新科实业有限公司
IPC: G01N11/04
Abstract: 本实用新型公开了一种在线测量聚合物熔体流变参数的装置,该装置包括温度控制装置,其内具有一储料室;该储料室的上方设有活塞,储料室的下方自上而下依次设置有多个相互间隔的毛细管口模;该储料室通过熔体泵连接挤出机的熔融塑化段,熔体泵从挤出机熔融塑化段将聚合物熔体引入到储料室内,通过活塞的挤压,使储料室中的聚合物熔体依次从多个毛细管口模中挤出。本装置能够同步进行Bagley和Rabinowitsch校正,实时测量物料的真实剪切黏度,并可利用Cogswell方法测量熔体的瞬时拉伸黏度,此外,可通过更换不同尺寸的毛细管口模来研究熔体的壁滑移现象。相对于传统离线测量,其能够真实反映物料在加工设备中的流变行为。
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公开(公告)号:CN205326263U
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201520618953.4
申请日:2015-08-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本实用新型公开了一种连续纤维多层缠绕热塑性复合管道的加工设备,包括连续长纤维浸渍带、用于安装和控制热塑性塑料内管轴向及圆周运动的控制装置、用于输送熔融塑料的熔体供给装置;熔体供给装置前端装有一平缝模头;缠绕过程中,内管旋转同时沿轴线移动,加压辊通过加压进一步促进已缠绕的连续长纤维浸渍带同热塑性塑料内管间的层间全熔接,并通过后续的冷却风机冷却定型,完成单层缠绕,改变内管旋转方向,进行下一层缠绕,直到缠绕层数达到要求。熔体供给装置将熔体直接输送到连续长纤维浸渍带与连续长纤维浸渍带之间、连续长纤维浸渍带与热塑性塑料内管之间,起到“粘结剂”作用,有效提高了连续长纤维浸渍带层间的良好熔接。
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