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学院简介:成果数量:1107

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本院科研趋势: 发文数量 期刊收录
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作者: 翟小菲,陈婧祎,张学勤,王文清,张路,苏茹月,何汝杰 (北京理工大学先进结构技术研究院)

出处: 陶瓷学报 2023 第44卷 第5期 P831-848

关键词: 航空发动机涡轮叶片;陶瓷型芯;3D打印;增材制造

摘要: 陶瓷型芯主要用于航空发动机叶片复杂空腔结构的熔模精密铸造。随着航空事业对高推重比航空发动机的需求越发迫切,陶瓷型芯的形状与结构越来越复杂,这对其成型提出了苛刻要求。传统的成型方法无法实现复杂异形陶瓷型芯的高精度制造。3D打印(3D printing)技术可以突破传统技术瓶颈,高精度、快速成型复杂异形 ...

作者: 孙继达1,2;,姚寅1,2;,彭志龙1,2;,张博1,2;,陈少华1,2; (1北京理工大学先进结构技术研究院;2轻量化多功能复合材料与结构北京市重点实验室)

出处: 固体力学学报 2023 第44卷 第5期 P555-564

关键词: 柔性模板;曲率;毛细液桥组装

摘要: 功能分子的组装方向和速率高度可控,使得毛细液桥组装方法在制备多维微结构方面具备独特优势,进而在生产拥有新颖光、电、磁等特性的微纳电子器件方面具备潜在的应用价值.但该方法为了控制功能分子的组装方向,往往依赖于光刻制备且侧面需疏水修饰的模板,从而使该方法步骤繁琐且生产成本较高.为了解决上述问题,本文首先 ...

作者: 李绍领,席立,薛开元,崔潇川,肖登宝,徐宝升 (北京理工大学先进结构技术研究院)

出处: 强度与环境 2023 第5期

关键词: 热力氧耦合;C/SiC复合材料;三维X射线显微成像;微观结构;损伤失效

摘要: C/SiC 复合材料广泛应用于航空航天领域,在热-力-氧耦合环境下不可避免会面临损伤失效问题。本研究结合独创的高温力学加载装置、三维X 射线显微成像技术和SEM 表征,详细探究了C/SiC 复合材料的内部微结构演化特征和断口形貌,分析了微孔洞/裂纹的分布与演变,揭示了C/SiC 复合材料在1650℃ ...

作者: 王潘丁,牛国浩,李元晨,章凌,雷红帅 (北京理工大学先进结构技术研究院;北京宇航系统工程研究所)

出处: 宇航总体技术 2023 第5期

关键词: 纤维增强树脂基复合材料;成型工艺;缺陷;缺陷表征;性能评价

摘要: 复合材料结构中的制造缺陷严重影响航天装备的服役性能,如何实现复合材料缺陷的高精度检测表征与评价对航天装备的安全性设计意义重大。针对树脂基复合材料缺陷的先进表征技术及评价方法进行概述,重点介绍了复合材料成型工艺与典型缺陷类型、常用复合材料缺陷检测与原位表征技术和复合材料缺陷分析评价方法。通过对复合材料 ...

作者: Shaofan He;Zhongpeng Zhu;Bo Zhang;Ye Tian ([a]Key Laboratory of Bioinspired Smart Interfacial Science, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, ChinaKey Laboratory of Bioinspired Smart Interfacial Science, Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China[b]Suzhou Institute for Advanced Research, University of Science and Technology of China, Suzhou, Jiangsu 215123, ChinaSuzhou Institute for Advanced Research, University of Science and Technology of China, Suzhou, Jiangsu 215123, China[c]School of Future Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, ChinaSchool of Future Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China[d]State Key Laboratory of New Textile Materials and Advanced Processing Technologies, School of Textile Science and Engineering, Wuhan Textile University, Wuhan 430200, ChinaState Key Laboratory of New Textile Materials and Advanced Processing Technologies, School of Textile Science and Engineering, Wuhan Textile University, Wuhan 430200, China[e]Beijing Key Laboratory of Lightweight Multi-Functional Composite Materials and Structures, Institute of Advanced Structure Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, ChinaBeijing Key Laboratory of Lightweight Multi-Functional Composite Materials and Structures, Institute of Advanced Structure Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China\';1\'1S.H. and Z.Z. contributed equally to this work.)

出处: Chemical Engineering Journal 2023 Vol.454 No.0

摘要: Fabricating superlyophilic and superlyophobic materials is of great significance in both academic research and practical application, but the boundary ...

作者: 杨博林1;,宋博1;,张存2;,陈少华1; (1北京理工大学先进结构技术研究院;2石家庄铁道大学工程力学系)

出处: 北京力学会第二十九届学术年会 2023

会议录: 北京力学会第二十九届学术年会

关键词: α-石墨炔纳米卷;脆韧转变;温度;微观机制

摘要: 一维碳纳米材料通常具有高强度、高刚度以及脆性破坏的特点。本文采用分子动力学方法研究了α-石墨炔纳米卷(α-GNS)在单轴拉伸载荷作用下的脆韧转变行为及其微观机制。结果表明,随着温度从100 K升高至1000 K,α-GNS破坏模式从脆性破坏转变为韧性破坏,其临界脆韧转变温度(BDTT)为T ...

作者: 赖喜悦1;,陈美霞1;,周志伟2; (1华中科技大学船舶与海洋工程学院;2北京理工大学先进结构技术研究院轻量化多功能复合材料与结构北京市重点实验室)

出处: 材料开发与应用 2023 第38卷 第4期 P1-10

关键词: 点阵增强柱和空腔;均质化等效;静水压;声振计算方法

摘要: 随着潜艇工作深度不断增加,含点阵增强柱和空腔的复合材料夹芯板因其高强度和声振性能可设计性强的优良特性逐渐被应用于外部壳体结构。为建立一种考虑双面静水压的含点阵增强柱和空腔的复合材料夹芯板水下声振计算方法,研究高潜深环境下双面高静水压对围壳等内部充水结构声振性能的影响,本研究利用多层次均质化等效方法将 ...

作者: Guo, Yuhan1; Guo, Haoyu2; Han, Yuwei2; Chen, Xi2; Liu, Jinyuan1; Yang, Meng2; Lu, Tongqing2; Luo, Junrong3; Tao, Ran3; Yang, Qingsheng1; Jia, Kun21Department of Engineering Mechanics, Beijing University of Technology, Beijing; 100124, China;2State Key Laboratory for Strength and Vibration of Mechanical Structures, Department of Engineering Mechanics, Xi'an Jiaotong University, Xi'an; 710049, China;3Institute of Advanced Structure Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing; 100081, China)

出处: Advanced Functional Materials 2023

作者: Zhang, Xinchun1; Wang, Junyu1; Sun, Qidong2; Li, Jingyang3; Zhou, Sheng2; Qi, Junfeng3; Tao, Ran21Hebei Key Laboratory of Electric Machinery Health Maintenance & Failure Prevention, North China Electric Power University, Baoding, China;2Institute of Advanced Structure Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing, China;3Beijing Spacecrafts Manufacturing Factory, Beijing, China)

出处: International Journal of Smart and Nano Materials 2023

作者: Liu, Yuheng1; Shu, Dong-Wei2; Lu, Haibao1; Tao, Ran31Science and Technology on Advanced Composites in Special Environments Laboratory, Harbin Institute of Technology, Harbin; 150080, China;2School of Mechanical and Aerospace Engineering, Nanyang Technological University, 50 Nanyang Avenue, 639798, Singapore;3Institute of Advanced Structure Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing; 100081, China)

出处: International Journal of Applied Mechanics 2023

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