复合建模 & 制造实验室

发现我们的重点

复合建模 & 制造实验室合影

我们的目标是通过模拟驱动的方法结合实验技术来捕捉相关的物理现象,了解复合材料的加工如何影响其在制造过程中的性能,以及复合材料的整个生命周期.

我们的研究方向是:

  • 聚合物复合材料的过程建模
  • 复合材料中的结构-属性关系
  • 计算微观力学
  • 多孔材料的力学行为
  • 多功能复合材料
  • 复合材料修复

探索我们的研究

  1. O. G. Kravchenko G. Gedler D. L. Feke,我. Manas-Zloczower, 模拟开孔聚合高内相乳剂的压缩行为:密度和形态的影响,软物质, 卷. 14, pp. 1637-1646, 2018
  2. O. G. Kravchenko C. 李,. 斯特,年代. G. Kravchenko R. B. 管道, 热固性聚合物的化学收缩和热收缩的预测,复合材料A部分:应用科学与制造, 卷. 66, pp. 35-43 11月. 2014.
  3. O. G. Kravchenko,年代. G. Kravchenko R. B. 管道, 热固性复合材料层压板残余变形的固化历史依赖性,复合材料A部分:应用科学与制造, 卷. 99, pp. 186 - 197年8月. 2017.
  4. O. G. Kravchenko,年代. G. Kravchenko C. T. 太阳, 碳纤维热固性复合材料I型层间断裂韧性的厚度依赖性,“复合结构”, 卷. 160, pp. 538 - 546年1月. 2017.
  5. S. G. Kravchenko,呵,. G. Kravchenko L. A. •R. B. 管道, 贯通厚度钢筋长径比对I型分层断裂抗力的影响,“复合结构”, 卷. 125, pp. 13-22, 2015.
  • 三维数字图像相关系统(ARAMIS)
  • 三点弯曲的DIC分析
  • 用于复合材料制造的高压灭菌器

压缩压:

  • 热压机(沃巴什,75吨)
  • 卡佛出版社(11吨)

用于复合加工的烘箱:

  • VERDER Scientific - 120L, 500C
  • 大和- 60L, 300C

喷水系统:

  • 相控阵探伤仪(OmniScan SX)

  1. O. G. Kravchenko G. Gedler D. L. Feke,我. Manas-Zloczower, 模拟开孔聚合高内相乳剂的压缩行为:密度和形态的影响,软物质, 卷. 14, pp. 1637-1646, 2018
  2. O. G. Kravchenko C. 李,. 斯特,年代. G. Kravchenko R. B. 管道, 热固性聚合物的化学收缩和热收缩的预测,复合材料A部分:应用科学与制造, 卷. 66, pp. 35-43 11月. 2014.
  3. O. G. Kravchenko,年代. G. Kravchenko R. B. 管道, 热固性复合材料层压板残余变形的固化历史依赖性,复合材料A部分:应用科学与制造, 卷. 99, pp. 186 - 197年8月. 2017.
  4. O. G. Kravchenko,年代. G. Kravchenko C. T. 太阳, 碳纤维热固性复合材料I型层间断裂韧性的厚度依赖性,“复合结构”, 卷. 160, pp. 538 - 546年1月. 2017.
  5. S. G. Kravchenko,呵,. G. Kravchenko L. A. •R. B. 管道, 贯通厚度钢筋长径比对I型分层断裂抗力的影响,“复合结构”, 卷. 125, pp. 13-22, 2015.

  • 三维数字图像相关系统(ARAMIS)
  • 三点弯曲的DIC分析
  • 用于复合材料制造的高压灭菌器

压缩压:

  • 热压机(沃巴什,75吨)
  • 卡佛出版社(11吨)

用于复合加工的烘箱:

  • VERDER Scientific - 120L, 500C
  • 大和- 60L, 300C

喷水系统:

  • 相控阵探伤仪(OmniScan SX)