一种爆炸效应无线分布式同步测试方法

    公开(公告)号:CN104502548B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510015891.2

    申请日:2015-01-13

    IPC分类号: G01N33/00 H04L7/033

    摘要: 本发明公开了一种爆炸效应无线分布式同步测试方法,基于无线起爆器、存储测试设备和测控中心设备,在存储测试设备中设置用于接收卫星导航系统提供的高精度时钟同步信号的卫星接收机和无线通信模块构成无线存储测试设备,通过卫星卫星授时的方式使无线起爆器时钟与存储测试设备同步,所有设备的时钟在卫星卫星定位系统的支持下完成精确同步;测控软件通过无线网络向无线起爆器和无线存储测试设备发送定时触发命令,之后无线存储测试设备在触发时刻前进入预采样状态,无线起爆器在触发时刻发出控制脉冲引爆电雷管,无线存储测试设备在记录预设长度数据后无线回传测试数据。本发明非常适合于采用无线方式进行分布式测试的爆炸效应瞬态过程测试。

    扁平式压力传感器动态高压校准装置

    公开(公告)号:CN103712740B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410009950.0

    申请日:2014-01-09

    IPC分类号: G01L25/00 G01L27/00

    摘要: 本发明公开了一种扁平式压力传感器动态高压校准装置,其包括落锤液压式高压发生装置和扁平式压力传感器的密封加载装置两部分,所述的落锤液压式高压发生装置包括电机组件、支架组件、钢丝绳、磁铁组件、重锤、压力发生器组件以及标准压力传感器;所述的扁平式压力传感器的密封加载装置包括反力架、校准基座、液压油、密封垫、被校扁平式压力传感器、压块、千斤顶以及油泵;所述的压力发生器组件腔内的液压油通过连接管和校准基座腔内的液压油的联通,压力发生器组件内产生的压力通过液压油联通的连接管传导到被校扁平式压力传感器的感压面。本发明基于落锤式液压校准方法,结合密封加载装置,能够实现扁平式压力传感器的动态高压校准。

    用于大型爆炸波模拟装置的大气室多膜片驱动器

    公开(公告)号:CN103926161B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410101031.6

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: G01N3/313 G01M7/08

    摘要: 本发明属于防护工程中爆炸波模拟装置研制技术领域,提出一种用于大型爆炸波模拟装置的大气室多膜片驱动器。大气室多膜片驱动器的高压段(2)的两端分别设置扶壁式反力墙(1)、膜片及高压封隔结构(4);高压段(2)的中心具有高压气室(3);高压气室(3)与高压气站相连通;膜片及高压封隔结构(4)的主体由圈梁(14)、立柱(11)和横梁(13)连接而成;横梁(13)、立柱(11)以及圈梁(14)之间所形成的若干个框架上分别安装相对应的面板(15);若干个面板(15)中的多个面板上安装固定有线性切割装药的膜片(16)。本发明具有高压气室容积大、膜片数量多、膜片打开数量和位置可控的优势。

    大型爆炸波模拟装置用缓冲复进机

    公开(公告)号:CN103851028B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410101061.7

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: F15B15/22 F15B15/14

    摘要: 本发明涉及一种用于大型爆炸波模拟装置的缓冲复进机,大型爆炸波模拟装置用缓冲复进机包括有外筒(1)、油缸(2)、油腔活塞、气腔活塞、活塞杆(3)、气缸(4)和中心杆(5);套置在油缸(2)的外部的外筒(1)与油缸(2)之间具有间隙;油缸(2)安装在驱动管的正后方;所述的气缸(4)位于所述的活塞杆(3)内,并与油缸(2)同轴设置;油缸(2)缸体上具有与外筒(4)相连通的限流缝(53)和溢流孔;活塞杆(3)的一端与油腔活塞固联,另一端伸出油缸缸体并与驱动管的封闭端接触;中心杆(5)的一端与气腔活塞连接,另一端固定在后盖(37)上。本发明能够将驱动管运动过程中的后座能量迅速转化为油气动能和热能。

    用于大型爆炸波模拟装置的驱动管适配器

    公开(公告)号:CN103868794B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201410101015.7

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: G01N3/02 G01M7/08

    摘要: 本发明涉及一种用于大型爆炸波模拟装置的驱动管适配器。提出的用于大型爆炸波模拟装置的驱动管适配器包括有作为适配器主体的密封体(3);密封体(3)为套筒式结构;密封体(3)套置在驱动管(12)上,并固定在扶壁式反力墙(11)中;密封体(3)的内壁面上具有凹槽;密封体(3)内壁面凹槽与驱动管(12)之间设置有定位套(6);密封体(3)的两端分别固定有前端盖(8)、后端盖(1);后端盖(1)包括有后端盖法兰(23)和定位机构;定位机构为安装在后端盖法兰(23)内的多组。本发明具有密封、隔震、减震效果好,性能稳定,精确控制驱动管缓冲与复位的特点,对保障爆炸波模拟装置中驱动器安全正常的运行具有重要的意义。

    大型爆炸波模拟装置的消波结构

    公开(公告)号:CN103852372B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201410101012.3

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: G01N3/02 G01M7/08

    摘要: 本发明涉及爆炸波模拟装置中消波结构技术领域,公开一种大型爆炸波模拟装置的消波结构,提出的大型爆炸波模拟装置的消波结构所具有的消波管体(1)为具有若干个通孔的拱形结构;消波管体(1)的内壁面上固定有滑动轨道(4);多块消波孔板(2)设置在消波管体(1)内;消波孔板(2)为具有若干个通孔的半圆环形钢板;消波孔板(2)通过滑动组件(3)与滑动轨道(4)配合;消波孔板(2)与消波管体(1)之间设置有锁紧装置(5),消波管体(1)固定在钢筋混凝土地基上。本发明具有消波降噪效果好、冲击波与消波结构相互作用效果可调、结构简单、安全可靠、可操作性强等特点,对满足靶标实验条件和保障场地周边环境具有重要作用。

    一种大型爆炸波模拟装置的变形协调与密封方法及结构

    公开(公告)号:CN103868795B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410101017.6

    申请日:2014-03-19

    IPC分类号: G01N3/02 G01M7/08

    摘要: 本发明涉及高动压装置不同材料结构之间的变形协调与密封技术领域,公开一种大型爆炸波模拟装置的变形协调与密封方法及结构,本发明方法采用的结构是:设置在钢结构实验段(13)两端的钢筋混凝土端面预埋法兰(1)分别固定在钢筋混凝土结构过渡段(11)的端面与钢筋混凝土结构出口段(12)的端面上;钢结构实验段(13)的两端分别连接有钢结构端面法兰;钢筋混凝土端面预埋法兰(1)与钢结构端面法兰之间所具有的间隙内设置有弹簧钢板(2);弹簧钢板(2)的一端与钢筋混凝土端面预埋法兰(1)连接,另一端连接钢结构端面法兰。本发明具有变形协调性能可靠、密封效果好、结构简单、制作安装方便、价格低廉的特点。

    一种快速气液复合自动补偿加载的方法及自动补偿加载器

    公开(公告)号:CN103424308B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310263316.5

    申请日:2013-06-28

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/10

    摘要: 本发明属于岩土工程模型试验设备技术领域,公开一种快速气液复合自动补偿加载的方法及自动补偿加载器。所述自动补偿加载器包括:加载器缸筒、工作活塞、自由活塞,所述加载器缸筒的三个腔室依序为上腔室、中腔室和下腔室;上腔室和下腔室分别设置有连接气体管路的进气口,上腔室内进气口一端设置有自由活塞,填充油液的中腔室内一端设置有定位环,定位环的一端设置有连接液体管路的进油口;中腔室内另一端工作活塞的活塞杆头穿过填充气体的下腔室与加载器压头固定连接;加载器压头另一端与模型试件相连。本发明能够保证模型发生快速破坏时实验装置迅速补压,实现模型边界静荷载基本稳定,实现准确地模拟模型发生快速变形破坏时的真实情况。

    一种抗冲击波缓冲材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103508715B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310437772.7

    申请日:2013-09-24

    IPC分类号: C04B28/04 C04B38/02 C04B14/18

    摘要: 本发明属于泡沫材料制备工艺领域,涉及一种抗冲击波缓冲材料的制备方法;主要原料为膨胀珍珠岩,胶结材料为32.5R普通硅酸盐水泥;发泡剂为表面活性类发泡剂;水泥与膨胀珍珠岩的体积比为1:1~1:5;水与水泥的质量比为0.55:1~0.75:1;发泡剂的质量为水质量的0.5%~1.5%;利用总水量的1/4~1/6掺入发泡剂溶解后制成泡沫浆;在搅拌筒中加入剩余的用水量和水泥,搅拌后将膨胀珍珠岩加入搅拌筒中搅拌;将预制好的泡沫浆倒入搅拌桶内搅拌后,制成抗冲击波缓冲材料。本发明制作的抗冲击波缓冲材料具有优良的弹塑性性能,提高材料的稳定性和变形能力,实现降低冲击波对结构破坏作用。