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公开(公告)号:CN117207395A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311167239.3
申请日:2023-09-12
Applicant: 大连交通大学
Abstract: 本发明为一种3D打印丝材制备装置及制备方法,包括支架以及依次设置在支架上的:放卷机构、展丝机构、浸渍机构、集束机构、冷却机构、丝径检测机构、收卷机构,用于实现放卷、展丝、浸渍、集束、冷却、丝径检测、收卷的功能。本发明能够全流程的完成丝束的展丝、浸渍和集束,适用于多种连续纤维与树脂体系,纤维束经过展丝辊时即可在分丝点与正反螺纹线引导下将纤维束自然分散,纤维单丝仅承受滚动摩擦,避免纤维丝束发生断裂,有效降低连续纤维增强复合材料的孔隙率,提升预浸丝材中纤维分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN113212170A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110677361.X
申请日:2021-06-18
Applicant: 大连交通大学
Abstract: 本发明公开了一种弓网接触范围可调节的受电弓装置,包括弓头组成、上臂组成、下臂杆、拉杆、底架组成和弓头垂向减振系统,弓头组成包括弓头支架和分体式弓头,弓头支架为两个且分别固定连接在分体式弓头的左右两端,分体式弓头为左右两侧能够相对伸缩移动的分体式结构,上臂组成一端与弓头组成转动连接,另一端靠与下臂杆转动连接,且靠外侧部分与拉杆转动连接;弓头垂向减振系统的下端与底架组成固定连接,弓头垂向减振系统的上端与弓头组成活动连接,本发明通过设置分体式弓头,组成两对移动副,可保证弓头刚度和强度的条件下,调节弓头长度,扩大弓网可接触范围,同时设置弓头垂向减振系统,减轻高频振动对弓头的影响,延长受电弓使用寿命。
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公开(公告)号:CN114347585B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202111631930.3
申请日:2021-12-29
Abstract: 本发明提供了一种局部致密蜂窝芯体的夹芯结构,该夹芯板的芯体结构是在普通均匀蜂窝结构基础上,进行局部致密处理。蜂窝芯体中局部致密结构的存在破坏了芯体的均匀性,改变了压缩载荷作用下夹芯板结构的载荷传递路径,降低结构中存在的应力集中,并且增加了面芯粘接面积,提升结构的能量吸收。试验结果显示,该局部致密蜂窝芯体的碳纤维夹芯结构能够使得结构产生协同破坏效应,在夹芯板结构峰值载荷变动幅度较小的情况下,显著提升结构的比吸能。
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公开(公告)号:CN108081691B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201711343339.1
申请日:2017-12-15
Abstract: 本发明提供了一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料,包括树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物;所述的树脂为环氧树脂或其它热固性树脂;所述的芳纶短纤维薄膜通过干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的芳纶短纤维薄膜置于碳纤维织物的表面,树脂通过压合完全浸渍芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物中。本发明试用范围较广,可用于碳纤维层合板、复合材料夹芯结构和碳纤维‑金属组合结构界面增韧,尤其是当应用于金属芯体的夹芯结构、碳纤维‑金属组合结构时,具有明显的界面增韧效果。
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公开(公告)号:CN109572075A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811512740.8
申请日:2018-12-11
IPC: B32B3/12 , B32B3/08 , B32B27/02 , B32B27/34 , B32B15/20 , B32B15/14 , B32B15/088 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/38 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B33/00
Abstract: 本发明提供了一种纤维带增韧蜂窝芯体的夹芯结构,在蜂窝芯体与蒙皮界面添加芳纶短纤维薄膜和纤维带,在结构上形成过渡区,通过芳纶短纤维的桥连作用和纤维带的连接作用,提高面芯界面接触面积和面芯结合强度,避免结构发生界面脱粘破坏。试验结果显示,纤维带具有裂纹阻隔作用,能够有效避免面芯界面大面积脱粘,保证结构发生整体性能,同时该增韧夹芯结构还能够提高结构局部刚度,避免结构发生局部屈曲破坏。
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公开(公告)号:CN108081691A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711343339.1
申请日:2017-12-15
CPC classification number: B32B5/024 , B32B5/26 , B32B7/12 , B32B9/007 , B32B9/047 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/0269 , B32B2262/106 , B32B2307/304 , B32B2307/558 , B32B2307/718
Abstract: 本发明提供了一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料,包括树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物;所述的树脂为环氧树脂或其它热固性树脂;所述的芳纶短纤维薄膜通过干法或湿法制备,面密度为0.1-500g/m2,由长度2-50mm,直径5nm-50μm的芳纶短切纤维构成;所述的芳纶短纤维薄膜置于碳纤维织物的表面,树脂通过压合完全浸渍芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物中。本发明试用范围较广,可用于碳纤维层合板、复合材料夹芯结构和碳纤维-金属组合结构界面增韧,尤其是当应用于金属芯体的夹芯结构、碳纤维-金属组合结构时,具有明显的界面增韧效果。
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公开(公告)号:CN108045015A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711343390.2
申请日:2017-12-15
IPC: B32B9/00 , B32B9/04 , B32B27/34 , B32B27/12 , B32B27/02 , B32B27/04 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B38/08 , C08J5/18 , C08L77/10
CPC classification number: B32B9/007 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B9/045 , B32B9/047 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B33/00 , B32B37/10 , B32B38/08 , B32B2260/021 , B32B2260/046 , B32B2262/0269 , B32B2262/106 , B32B2307/206 , B32B2307/558 , B32B2307/718 , C08J5/18 , C08J2377/10
Abstract: 本发明提供了一种增强型碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种增强型碳纤维预浸料,由树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物组成;所述的芳纶短纤维薄膜由干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的树脂完全浸渍碳纤维织物,同时在碳纤维织物表面形成富脂层,使至少一半芳纶短纤维薄膜没入富脂层中。本发明开发了一种轻质、绝缘、不限制气泡排除、材料利用率高且增韧效果优异的增强性碳纤维预浸料,该预浸料应用于复合材料金属芯体夹芯结构时,在不对结构引入损伤的情况下,仍能表现出优异的界面增韧效果。
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公开(公告)号:CN115320183A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211002346.6
申请日:2022-08-22
IPC: B32B3/12 , B32B15/20 , B32B15/00 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B29/00 , B32B27/10 , B32B27/20 , B32B15/08 , B32B15/04
Abstract: 本发明涉及蜂窝芯体设计技术领域,具体公开了种具有S构型增强结构的蜂窝芯体,包括多个的呈蜂窝状排列且横截面为多边形的柱体单胞,柱体单胞分为普通单胞和S构型增强单胞,普通单胞的内腔中空,S构型增强单胞的内腔设有S构型增强结构,S构型增强结构的横截面为S形且将S构型增强单胞的内腔平均分成两半。本发明通过控制S构型增强单胞发生旋转,有效的引导了载荷的传递路径,改变了结构中塑性坍缩的发生位置,最终改变芯体的峰值载荷,在不同的工况需求下,通过对S构型增强结构排列方式的设计,可以使芯体产生不同的峰值载荷,具有S构型增强结构的蜂窝芯体其峰值载荷呈现可设计性,可以满足不同的工程应用需求。
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公开(公告)号:CN113212170B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110677361.X
申请日:2021-06-18
Applicant: 大连交通大学
Abstract: 本发明公开了一种弓网接触范围可调节的受电弓装置,包括弓头组成、上臂组成、下臂杆、拉杆、底架组成和弓头垂向减振系统,弓头组成包括弓头支架和分体式弓头,弓头支架为两个且分别固定连接在分体式弓头的左右两端,分体式弓头为左右两侧能够相对伸缩移动的分体式结构,上臂组成一端与弓头组成转动连接,另一端靠与下臂杆转动连接,且靠外侧部分与拉杆转动连接;弓头垂向减振系统的下端与底架组成固定连接,弓头垂向减振系统的上端与弓头组成活动连接,本发明通过设置分体式弓头,组成两对移动副,可保证弓头刚度和强度的条件下,调节弓头长度,扩大弓网可接触范围,同时设置弓头垂向减振系统,减轻高频振动对弓头的影响,延长受电弓使用寿命。
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公开(公告)号:CN119610654A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510119747.7
申请日:2025-01-25
Applicant: 大连交通大学
IPC: B29C64/165 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本公开涉及一种基于高精度转角路径设计的连续纤维3D打印方法及系统,包括:S100.获取待打印结构对应的Gcode代码特征,确定连续纤维打印路径;S300.基于两条相交打印路径的二维坐标值,计算两条路径间的夹角;S500.利用几何优化算法,结合两条路径间的夹角、路径顶点坐标及路径矢量方向,对拐点处的补偿点进行坐标计算,以生成补偿路径Gcode代码,并将其插入原始Gcode代码中。本发明无需人为改变转角设定值,无需大范围改变预设路径,仅在转角顶点处进行局部路径补偿。补偿路径的方向可由数学表达式进行确定,消除了转角路径补偿的不确定性。此外,补偿路径计算过程快捷简易,无需改造打印设备。
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