成果介绍
本项目基于溃缩式吸能设计理论,从外部开始,设计成阶梯式强度不同的区域,在发生碰撞时,外部结构先发生溃缩变形, 然后依次溃缩变形中,提供一定的缓冲时间。让头部在受到碰撞的过程中,头盔内衬部分可以形成一个溃缩变形的缓冲区,优化设计头盔内衬的组合。通过SLS技术制造的基于溃缩式吸能理论设计的新型头盔内衬,具有提高头盔安全性的巨大潜力,其承受碰撞的能力是传统头盔的100倍以上,极大地保护了使用者的头部安全。
成果亮点
一般的头盔使用一层结构来实现两种功能,即防护与吸能,这样的头盔通常来说无法兼顾好两种功能,实用性较差。而多层结构的头盔内部构造则过于复杂,一般工艺成品率太低,所以难以投入实际生产。本项目产品保留了传统头盔的外形,在保证舒适性的同时,在内衬结构上面,创新性地采用两层结构来分别承担防护和吸能两个功能。同时,通过SLS技术制造采用的PA2200材料,不仅满足头盔内衬制作所需要的力学性能,而且该技术可以设计制作不同点阵结构,根据不同点阵结构各自的力学性能,从而满足头盔的不同用途。
团队介绍
我校材料与制造学部拥有工业大数据应用技术国家工程实验室和国家产学研激光技术中心2个国家级科研平台以及12个省部级科研平台,大量科技成果被成功应用于多项国家重点工程或实现产业化。例如"变极性等离子弧穿孔立焊工艺及装备”成功完成天宫一号/二号主结构的焊接制造、多元复合稀 土阴极成功应用于国产大型装置的新型电子源阴极、中高强高耐蚀可焊接5系铝铝合金成功应用于国产大型水面艇体材料以及单晶LaB6空心阴极成功应用于世界首台磁聚焦霍尔推力器等。
成果资料
产业化落地方案