一种用于超高压声速测量的侧向稀疏靶制备方法

    公开(公告)号:CN108827443B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201810628453.7

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: G01H5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于超高压声速测量的侧向稀疏靶制备方法,该制备方法通过把非常薄的样品叠加成足够的厚度,并胶合成整体,然后对该整体侧面进行光学加工和抛光,最后将该抛光后的整体进行处理分片使用,能够实现微米级厚度的薄片样品的侧面(沿厚度方向)抛光处理,且误差小,避免现有技术对薄片样品直接进行加工和抛光,造成样品侧面与其上下两平面的交线处产生较大缺陷,无法满足超高压声速测量的实验要求。

    一种高速粒子流动量分布实时测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN102707291B

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201210163845.3

    申请日:2012-05-24

    IPC分类号: G01S17/58

    摘要: 本发明公开了一种高速粒子流动量分布实时测量方法及测量装置。该装置包括测试装置主体、接收器主体、速度信号检测记录设备,测试装置主体内具有等直径的运动腔道;接收器主体直径与运动腔道相匹配并且置于运动腔道内,在高速粒子流的作用下沿运动腔道轴向运动,接收器主体正对高速粒子流的端面设有铝膜,另一端设有高阻抗薄膜;速度信号检测记录设备与测试装置主体固定连接或分体连接,用于检测和记录接收器主体的运动速度。本发明的测试方法和装置可以对碎片云、物质喷射等高速粒子流的动量分布进行定量测试,为高速粒子流的产生机理、材料模型研究等提供有效途径。在工程应用方面,对高速粒子流的量化表征,是开展粒子流/结构材料高速撞击效应试验的基础,为结构/材料优化设计提供试验评估平台。

    一种雷管爆炸闭合开关及其构成的电炮

    公开(公告)号:CN102654381A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201210128180.2

    申请日:2012-04-27

    IPC分类号: F42C19/12

    摘要: 本发明公布了一种雷管爆炸闭合开关,包括击发正极板和击发负极板,在击发正极板和击发负极板之间设置有高压绝缘层,在所述击发负极板上安装有雷管座,雷管座呈圆筒状,其底部密封并向内凹陷形成击发平面,击发平面向内凹陷形成横截面为弧形的击发槽,击发槽构成圆环。本发明具有结构简单、电感低、耐高电压、承受大电流的特点;电极不发生烧蚀,运行稳定、可靠的特点;平行板装结构,易于与平行板传输的脉冲功率装置连接,应用于此类装置中,结构紧凑,易满足装置的低电感要求,进而增加装置的放电电流峰值,缩短放电电流上升时间,提高装置的放电性能。

    一种高速粒子流动量分布实时测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN102707291A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210163845.3

    申请日:2012-05-24

    IPC分类号: G01S17/58

    摘要: 本发明公开了一种高速粒子流动量分布实时测量方法及测量装置。该装置包括测试装置主体、接收器主体、速度信号检测记录设备,测试装置主体内具有等直径的运动腔道;接收器主体直径与运动腔道相匹配并且置于运动腔道内,在高速粒子流的作用下沿运动腔道轴向运动,接收器主体正对高速粒子流的端面设有铝膜,另一端设有高阻抗薄膜;速度信号检测记录设备与测试装置主体固定连接或分体连接,用于检测和记录接收器主体的运动速度。本发明的测试方法和装置可以对碎片云、物质喷射等高速粒子流的动量分布进行定量测试,为高速粒子流的产生机理、材料模型研究等提供有效途径。在工程应用方面,对高速粒子流的量化表征,是开展粒子流/结构材料高速撞击效应试验的基础,为结构/材料优化设计提供试验评估平台。

    基于反射率变化的金属表面动态温度点测量方法

    公开(公告)号:CN105928625B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201610442219.6

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G01J5/10 G01J5/08

    摘要: 本发明公开了一种基于反射率变化的金属表面动态温度点测量方法,包括加热光源,所述加热光源连接有金属样品,金属样品上镀有金属膜层材料,金属样品设置在加热光源射出的加热激光束的路径上,金属样品连接有反射光强变化测试系统,反射光强变化测试系统连接有光电转换触发器。本系统可获取具有高热导率特性、致使无法焊接热电偶的如铝合金、铜等常用金属材料表面的动态温度数据,实现金属材料激光辐照热效应的分析与评估,为激光切割、激光清洗等激光加工过程中优化激光参数提供依据,达到提高激光能量利用效率、降低加工成本等经济利益。

    一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法

    公开(公告)号:CN105928906B

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201610442188.4

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G01N21/47 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法,包括测量样品、分光镜、反射光强变化测试系统和温度数据测试系统,测量样品分别与对应的反射光强变化测试系统或温度数据测试系统连接,反射光强变化测试系统和温度数据测试系统之间设置有光电转换触发器,光电转换触发器分别连接数据采集记录器件与温度数据测试系统。本系统可获取激光辐照过程中,金属材料、陶瓷以及高分子聚合物材料空间位置具有更准确对应关系特征点的反射率随温度变化曲线,实现材料激光辐照热效应的分析与评估,为激光切割、激光清洗等激光加工过程中优化激光参数提供依据,达到提高激光能量利用效率、降低加工成本等经济利益。

    一种基于反射率的动高压加载下材料温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN105865651B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610442343.2

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于反射率的动高压加载下材料温度测量系统及方法,包括动高压加载装置,所述动高压加载装置连接有测试实验靶样品,测试实验靶样品连接有反射光强变化测试系统,反射光强变化测试系统连接有同步触发器,且同步触发器与动高压加载装置连接。采用本发明可获取准等熵加载条件下金属材料的动态温度数据,以及冲击压缩条件下低温段(1000K以下)金属材料的瞬态温度数据,实现材料在动高压加载下物理状态以及材料状态变化物理过程的准确表征,为校验理论状态方程模型有效性、以及确立完全状态方程的提供重要参量。

    一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法

    公开(公告)号:CN105928906A

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201610442188.4

    申请日:2016-06-20

    IPC分类号: G01N21/47 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种随温度变化的材料反射率动态测量系统以及测量方法,包括测量样品、分光镜、反射光强变化测试系统和温度数据测试系统,测量样品分别与对应的反射光强变化测试系统或温度数据测试系统连接,反射光强变化测试系统和温度数据测试系统之间设置有光电转换触发器,光电转换触发器分别连接数据采集记录器件与温度数据测试系统。本系统可获取激光辐照过程中,金属材料、陶瓷以及高分子聚合物材料空间位置具有更准确对应关系特征点的反射率随温度变化曲线,实现材料激光辐照热效应的分析与评估,为激光切割、激光清洗等激光加工过程中优化激光参数提供依据,达到提高激光能量利用效率、降低加工成本等经济利益。

    亚声速切向气流下材料激光反射率动态测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103234941A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310133788.9

    申请日:2013-04-17

    IPC分类号: G01N21/47

    摘要: 亚声速切向气流下材料激光反射率动态测量装置,包括收集测量系统和试验段,所述试验段包括测试材料放置区,还包括吹气系统和半椭球反射计,所述测试材料放置区和收集测量系统的测量口分别位于所述半椭球反射计的第一焦点和第二焦点处;所述试验段还包括与吹气系统连接的气道,气道包括气道出气口和气道进气口,所述气道的出气方向平行于放置在测试材料放置区的测试材料外表面。本发明还提供一种基于上述装置的亚声速切向气流下材料激光反射率动态测量方法。采用本发明所述的亚声速切向气流下材料激光反射率动态测量装置及方法,可获取切向气流条件下激光与金属材料相互作用过程中材料反射率的动态变化趋势曲线。

    超音速切向气流下材料激光反射率动态测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103234912A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310132570.1

    申请日:2013-04-17

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 超音速切向气流下材料激光反射率动态测量装置,包括收集测量装置和试验段,所述试验段包括测试材料放置区,还包括吹气系统和半椭球反射计,所述测试材料放置区和收集测量装置的测量口分别位于所述半椭球反射计的第一焦点和第二焦点处;所述试验段还包括与吹气系统连接的气道,气道包括气道出气口和气道进气口,所述气道的出气方向平行于测试材料放置区的放置表面。本发明还提供一种基于上述装置的超音速切向气流下材料激光反射率动态测量方法。采用本发明所述的超音速切向气流下材料激光反射率动态测量装置及方法,可获取切向气流条件下激光与金属材料相互作用过程中材料反射率的动态变化趋势曲线。