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一种含吸能层的复合防护门及其制备方法

  • 国知局
  • 2024-07-10 17:13:24

本发明属于复合材料,涉及一种含吸能层的复合防护门及其制备方法。

背景技术:

1、人防工程防护门是战时保障工程内部人员物资安全的重要屏障。随着无人机的大量使用及各类武器精确化程度越来越高,防护门的抗力等级也需要逐步提高。传统的钢筋混凝土或者钢结构防护门需要通过增加截面尺寸、加强配筋等方式提高强度,导致门体更加笨重,运输、安装和维护等比较困难,新型复合材料防护门能够显著降低防护门重量,但是抗力等级较低,且在爆炸荷载作用下变形较大,容易在边界处发生破坏。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服现有技术中的不足,提供一种含吸能层的复合防护门及其制备方法,该夹层结构质量轻、抗爆、抗冲击性能优良,且耐久性强、隔音耐热,且制备方法施工简单,工艺较为稳定。

2、为达到上述目的,本发明是采用下述技术方案实现的:

3、一种含吸能层的复合防护门,包括夹层板,所述夹层板包括上层板和下层板,所述上层板和所述下层板之间形成密闭空腔,所述空腔内设有吸能层,所述吸能层包括若干吸能振子。

4、可选的,所述上层板和所述下层板之间设有若干格栅或蜂窝,所述空腔通过格栅或蜂窝分隔成若干小空腔,所述吸能振子设于所述小空腔内。

5、可选的,所述吸能振子的体积小于所述小空腔的容积,若干所述吸能振子均匀布满于每个所述小空腔内。

6、可选的,所述夹层板和所述格栅的制备材料包括碳纤维、玻璃纤维。

7、可选的,所述吸能振子包括内层和外层,所述外层包裹于内层的表面。

8、可选的,所述内层的制备材料为吸能材料,所述外层的制备材料为弹性材料。

9、可选的,所述吸能振子为球体。

10、一种含吸能层的复合防护门的制备方法,包括以下步骤:

11、将吸能振子均匀布满于上层板和下层板之间的密闭空腔,通过压制得到含吸能层的复合防护门。

12、可选的,将吸能振子均匀布满于小空腔内,通过模压成型工艺压制成防护门。

13、可选的,所述吸能振子的制备包括:

14、将内层吸能材料制备成球状,通过弹性材料将内层吸能材料进行包裹,形成吸能振子。

15、与现有技术相比,本发明所达到的有益效果:

16、本发明提供一种含吸能层的复合防护门及其制备方法,具备吸能耗能特性,在爆炸冲击荷载作用下,能够通过振子振动耗散能量,通过振子的压缩变形吸收能量,进一步减小防护门的位移,防止防护门收到破坏;

17、在复合材料夹层板夹芯空缺处添加吸能振子,避免了振子对原复合材料板强度的影响,且制备实施方便;

18、振子内部质量球的材料为泡沫铝等轻质吸能材料,对复合材料夹层板重量影响较小,同时又具备振动和压溃吸能双重效果。

技术特征:

1.一种含吸能层的复合防护门,其特征在于:包括夹层板,所述夹层板包括上层板和下层板,所述上层板和所述下层板之间形成密闭空腔,所述空腔内设有吸能层,所述吸能层包括若干吸能振子。

2.根据权利要求1所述的含吸能层的复合防护门,其特征在于:所述上层板和所述下层板之间设有若干格栅或蜂窝,所述空腔通过格栅或蜂窝分隔成若干小空腔,所述吸能振子设于所述小空腔内。

3.根据权利要求2所述的含吸能层的复合防护门,其特征在于:所述吸能振子的体积小于所述小空腔的容积,若干所述吸能振子均匀布满于每个所述小空腔内。

4.根据权利要求2所述的含吸能层的复合防护门,其特征在于:所述夹层板和所述格栅的制备材料包括碳纤维、玻璃纤维。

5.根据权利要求1所述的含吸能层的复合防护门,其特征在于:所述吸能振子包括内层和外层,所述外层包裹于内层的表面。

6.根据权利要求5所述的含吸能层的复合防护门,其特征在于:所述内层的制备材料为吸能材料,所述外层的制备材料为弹性材料。

7.根据权利要求1所述的含吸能层的复合防护门,其特征在于:所述吸能振子为球体。

8.一种根据权利要求1-7任一项所述的含吸能层的复合防护门的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

9.根据权利要求8所述的含吸能层的复合防护门的制备方法,其特征在于:将吸能振子均匀布满于小空腔内,通过模压成型工艺压制成防护门。

10.根据权利要求8所述的含吸能层的复合防护门的制备方法,其特征在于,所述吸能振子的制备包括:

技术总结本发明公开了一种含吸能层的复合防护门及其制备方法,包括夹层板,所述夹层板包括上层板和下层板,所述上层板和所述下层板之间形成密闭空腔,所述空腔内设有吸能层,所述吸能层包括若干吸能振子。本发明制备的含吸能层的复合材料防护门结构,可以有效减轻人防工程防护门的重量,并避免普通复合材料防护门抗力较低、变形过大等缺点,实现高抗力、轻量化的效果。技术研发人员:何湖广,孔新立,徐迎,王鹏,陈艺顺,陈海龙,周寅智,王波受保护的技术使用者:中国人民解放军陆军工程大学技术研发日:技术公布日:2024/6/2

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