一种可重复使用的弹托自分离式轻气炮

    公开(公告)号:CN117824971A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311834153.1

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01M7/08

    摘要: 本发明公开了一种可重复使用的弹托自分离式轻气炮,包括轻气炮管和弹丸,弹托自分离式轻气炮还包括自分离弹托,自分离弹托包括m个分体式弹托单元,分体式弹托单元为角弧度为360°/m的扇形结构,m个分体式弹托单元中部对齐合抱组成自分离弹托,自分离弹托中部设置有弹托凹槽,弹托凹槽用于安装弹丸,弹托凹槽均分在各分体式弹托单元上,自分离弹托置于轻气炮管内腔中时,各分体式弹托单元在轻气炮管的作用下压合固定,自分离弹托从轻气炮管脱出时,各分体式弹托单元各自分散,m为不小于2的正整数。本发明具有弹托脱出轻气炮管后能自动、可靠的分离,并可重复使用的优点。

    一种防止复合板材连续拉压实验失稳的夹持装置

    公开(公告)号:CN115326552A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210919243.X

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/08

    摘要: 本发明公开了一种防止复合板材连续拉压实验失稳的夹持装置,包括左上夹块、左下夹块、右上梳状夹板、右下梳状夹板以及夹板固定装置,右上梳状夹板和右下梳状夹板分别通过可滑动连接件安装在夹板固定装置的上安装端和下安装端上,梳状对接区呈梳齿状,梳齿间形成齿隙,右上梳状夹板和右下梳状夹板的梳齿相互插入对方的齿隙中,左上夹块夹持复合板材上部,左下夹块夹持复合板材下部,复合板材中部为试验段,位于左上夹块和左下夹块之间。本发明不仅能够满足试验件各种应变测量方法的要求,还解决了连续拉压实验过程中试验件失稳问题,并消除了夹持装置自身重力对试验件产生的摩擦力影响,保证了实验各项数据测量的准确性。

    SiC/SiC复合材料预制体原位纤维提取方法及系统

    公开(公告)号:CN117288575A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311110726.6

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供一种SiC/SiC复合材料预制体原位纤维提取方法及系统,包括根据纤维的损伤方式,对编织SiC/SiC复合材料预制体内不同类型纱线进行子区域划分;根据各类型纱线的弯曲程度和厚度变化程度确定各子区域的边界位置;标记各类型纱线的子区域边界;在编织SiC/SiC复合材料预制体中提取长度大于试验标距的多个纤维束;根据标记的各类型纱线的子区域边界和多个纤维束提取不同子区域纤维。本发明能够获取复合材料的原位分区域纤维性能,为考虑纤维原位性能的复合材料力学性能方法提供了有效的材料参数获取方法。

    一种微型高精度轻气炮试验装置及其试验方法

    公开(公告)号:CN116481817A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310168755.1

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: G01M15/02 G01M7/08

    摘要: 本发明公开了一种微型高精度轻气炮试验装置,包括高压轻气供给系统、枪体单元、装弹单元、枪管单元和装置底座;枪体单元包括密封塞、气室、四通体、压力表、电磁阀、枪体底座和枪体底板;装弹单元包括锁紧套筒、密封顶头、锥形密封垫片和装弹支撑座;枪管单元包括前后设置的枪管、盖板和枪管支撑梁;枪管为毛细管;装弹单元还包括若干拉杆;拉杆的后端与装弹支撑座固定,前端与枪管单元的枪管支撑梁固定。本发明装置实现了微小弹丸的无托化,进而提高了高速弹道实验装置的速度精度和位置精度。

    一种纤维单丝高温高通量测试装置

    公开(公告)号:CN116148087A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310139584.X

    申请日:2023-02-21

    IPC分类号: G01N3/18 G01N3/04 G01N3/02

    摘要: 本发明公开了一种本发明提供一种纤维单丝高温高通量测试装置,包括分载盘和若干测量单元;测量单元包括固定组件、驱动加载组件和加热组件;固定组件包括下夹具、下连杆和力传感器;下夹具固定在下连杆的上端,下连杆的下端通过力传感器固定在分载盘上;驱动加载组件包括上夹具和上连杆;上夹具固定在上连杆的下端,上连杆可上下移动,带动上夹具随之上下移动;加热组件包括两组金属板和导电金属带;两个金属板分别被夹在上夹具和下夹具上;两个导电金属带分别通过耐高温导电胶粘接在金属板上;试验件的两端通过耐高温导电胶分别粘接在两个金属板上。本发明装置结构简单,操作方便,能够显著提升纤维单丝高温力学性能的测试效率。

    一种单向陶瓷基复合材料拉伸试验夹具及测试方法

    公开(公告)号:CN117347167A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311296945.8

    申请日:2023-10-09

    摘要: 本发明公开了一种单向陶瓷基复合材料拉伸试验夹具及测试方法,所述夹具包括两个夹块、四个加强片、两个支撑条和若干螺栓,夹块上设有两个支撑条槽、两列螺纹孔、一个夹持端和一个试样夹持槽。两个夹块的结构对称,刚度大于试样的支撑条的上下两端安装在两个夹块左右两侧的支撑条槽中,通过螺栓锁紧;通过加强片夹持的试样,其上下两端分别安装在两夹块的试样夹持槽中。本发明夹具通过两支撑条的连接,使夹具本体为装夹过程中的主承力结构,可避免试样发生扭转或弯曲的情况,减小装夹过程对材料力学性能的影响。本发明测试方法通过预处理,使胶水渗入试样材料的孔隙中,有效的增强夹持端纤维之间的剪切强度,避免材料在拉伸过程中发生纤维间失效。

    一种针对颗粒群的激光测速方法及装置

    公开(公告)号:CN116298381A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310173505.7

    申请日:2023-02-28

    摘要: 本发明提供一种针对颗粒群的激光测速装置,包括光纤安装框架、多道激光发射装置、多道激光接收装置和粒子发射装置;光纤安装框架上设置有若干组平行分布的光幕安装框架,光幕安装框架上安装有光纤,光纤包括输入光纤和输出光纤;输入光纤的一端与多道激光发射装置连接,另一端安装在光幕安装框架的一侧;输出光纤的一端与多道激光接收装置连接,另一端安装在光幕安装框架的另一侧;粒子发射装置设置在光纤安装框架的一侧,其粒子群发射方向与光幕垂直;本发明还提供了一种针对颗粒群的激光测速方法。本发明实现了粒子云运动速度矢量和轨迹的测量,可方便、灵活地调整激光束之间的间距,以测出最多数量粒子的轨迹;且操作简单,成本低,实用性强。

    纤维单丝拉伸强度与电阻变化率一体式测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118392626A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410204309.6

    申请日:2024-02-23

    摘要: 本发明公开了纤维单丝拉伸强度与电阻变化率一体式测量装置及方法,测量装置包括动力机构、测量装置预制体、测量装置夹具、力传感器和电阻测试仪,测量装置预制体包括测试试样衬和纤维单丝,纤维单丝两端分别固定在测试试样衬两端的电极上,测量装置夹具包括测量装置上夹具和测量装置下夹具,测量装置上夹具夹持测量装置预制体一端,测量装置下夹具夹持测量装置预制体另一端,力传感器连接在测量装置下夹具或测量装置上夹具上,电阻测试仪分别与测试试样衬两端的电极连接。本发明能实现对纤维单丝拉伸强度与体积电阻率同时测量,具有结构可靠、可操作性强、测量精度高等特点。

    单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为计算方法

    公开(公告)号:CN111400922B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010210593.X

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明提供了一种单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为计算方法,该方法考虑了基体开裂、界面脱粘、滑移区的覆盖等细观损伤机制,以及界面是否完全脱粘和完全滑移等不同界面状态,给出了基体裂纹间距直接计算方法。滑移区覆盖的判断方法更加简洁高效,可快速建立应力和应变之间的方程关系,将应力的求解转换为方程的求解。实现了单向陶瓷基复合材料在任意应变加卸载作用下应力应变行为快速预测,为陶瓷基复合材料动力学研究提供基础。

    单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为计算方法

    公开(公告)号:CN111400922A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010210593.X

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明提供了一种单向陶瓷基复合材料任意应变加卸载应力应变行为计算方法,该方法考虑了基体开裂、界面脱粘、滑移区的覆盖等细观损伤机制,以及界面是否完全脱粘和完全滑移等不同界面状态,给出了基体裂纹间距直接计算方法。滑移区覆盖的判断方法更加简洁高效,可快速建立应力和应变之间的方程关系,将应力的求解转换为方程的求解。实现了单向陶瓷基复合材料在任意应变加卸载作用下应力应变行为快速预测,为陶瓷基复合材料动力学研究提供基础。