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公开(公告)号:CN115307505B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210949074.4
申请日:2022-08-09
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42D5/045 , F16F15/067 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种应用于爆炸水池的水下光学器件防护结构,包括防护结构主体、抗爆视窗、电缆转接装置、抗爆垫、固定架、减振垫和若干减振弹簧;所述防护结构主体包括同轴顺次装配的抗爆顶盖、抗爆体、抗爆底盖、抗爆塞、稳定尾管,抗爆视窗安装在抗爆顶盖的中心孔内,抗爆顶盖和抗爆体通过第一法兰盘固连,抗爆体和抗爆底盖通过第二法兰盘固连,在抗爆体的圆周外壁上还间隔设有两个安装盘,安装盘位于第一法兰盘和第二法兰盘之间,抗爆塞上设有中心通孔,电缆转接装置固定在抗爆塞中心通孔中;光学器件、减振弹簧、固定架、减振垫被封装防护结构主体中。本发明可使光学器件在水下爆炸作业中保持正常工作状态,有效开展炸药水下爆炸特性研究。
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公开(公告)号:CN115791228B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202211390830.0
申请日:2022-11-07
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明的城市人防设施内爆炸效应的模拟实验装置,包括由底板、剪力墙体围成的内爆炸荷载发生室、安装有传感器的传感器基座、防护密闭门以及防护窗板,所述传感器基座设置于内爆炸荷载发生室内,所述剪力墙体上开设有门框与窗框架,所述防护密闭门、防护窗板分别对应地装设于门框与窗框架内。有益效果:能够实现城市人防设施内爆炸效应的模拟,实现多种毁伤元的高精度测试和多种防护设备内爆炸动力响应及毁伤效应的获取,较好地解决了城市人防设施内爆炸效应模拟的难题。
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公开(公告)号:CN115897861B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211452570.5
申请日:2022-11-21
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种外钢箱型砼结构,其包括安装架和预制间隔板;所述安装架包括固定架、限位板和上隔板;所述固定架的数量为两个,两个固定架正对;所述上隔板位于两个固定架之间;所述上隔板的两端与固定架固连,所述限位板固连在固定架的一侧;本发明设计一种外钢箱型砼结构,使得预制间隔板可以通过安装架直接安装在墙体上,无需工作人员测量和安装卡件提高工作人员的工作效率,减少了工作人员的劳动强度,且预制间隔板内的钢筋骨架通过缠绕玻璃纤维或石棉布,减少钢筋骨架受混泥土的腐蚀效果,减少铁锈产生,避免因铁锈对混泥土产生的膨胀力,而造成混泥土所制的预制间隔板开裂。
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公开(公告)号:CN115972711A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211601550.X
申请日:2022-12-13
Applicant: 南京理工大学
IPC: B32B17/02 , C08L79/08 , C08K7/26 , C08K3/34 , C08K9/08 , C08K7/14 , C08J5/24 , B29C65/52 , B29B15/12 , B29B11/12 , B32B15/00 , B32B15/14 , B32B7/12 , B32B37/12 , B29L7/00 , B29L9/00
Abstract: 本发明公开了一种耐火防爆复合板及其制备方法,包括以双马来酰亚胺树脂、改性双马来酰亚胺增韧剂、聚醚醚酮树脂粉末改性的复合填料、二烯丙基双酚A、N,N‑二甲基甲酰胺制备复合胶液;以玻璃纤维布为补强材料制备预浸料,并通过压制制得特定形状的复合层压板;制备金属基板;利用所述胶粘剂将复合材料与所述金属基板粘接成型。使得粉末颗粒互相粘结形成整体,最后形成坚硬多孔的陶瓷,不但能提高陶瓷化聚合物的热稳定性,而且能在聚合物基体收到瞬时热冲击与动能冲击时作为骨架材料,保持材料原有的形状并提供足够的强度,增大了与金属层的界面结合力,以达到更好的力学性能及耐火阻燃性能。
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公开(公告)号:CN115753889A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211396967.7
申请日:2022-11-09
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种研究温压炸药建筑内爆炸释能机制的实验装置,包括实验主体和测试系统;所述实验主体包括:主体建筑和设置于主体建筑上的防护门,所述主体建筑内部绕中心设有若干传感器辅助固定机构,所述传感器辅助固定机构包括绕所述主体建筑的中心点扇形布置的立式传感器支架、设置于主体建筑的安装座;所述测试系统包括:冲击波测试单元、热效应测试单元、准静态压力测试单元、耗氧测试单元。本发明通过设置矩形密闭结构、设置传感器辅助固定机构配合矩形建筑搭建的测试系统以反应在有限空间约束作用下,温压炸药内爆炸下真实的释能过程以及毁伤元的传播过程,记录各阶段的温度和热流密度变化特征,使得研究多毁伤元传播规律变得可行。
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公开(公告)号:CN115752120A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211483885.6
申请日:2022-11-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: F42B35/00
Abstract: 本发明公开了一种温压炸药毁伤元分布的试验装置及方法,涉及爆炸以及工程防护技术领域,包括堑壕单元和检测单元,所述堑壕单元包括堑壕结构和分隔挡架,所述堑壕结构内部可拆卸连接分隔挡架;所述检测单元包括冲击波采集模块和被热效应采集模块,所述冲击波采集模块用于采集堑壕结构底壁和侧壁的冲击波压力数据,冲击波采集模块用于采集堑壕结构内部的温度数据。通过第一数据采集仪采集冲击波压力数据,第二数据采集仪采集温度数据,通过温度数据可以对推测高温毁伤元范围和强度,可以模拟堑壕内温压炸药爆炸毁伤特征以及分布规律,通过冲击波压力数据可以对推测冲击波毁伤元范围和强度。
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公开(公告)号:CN115710855A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211452673.1
申请日:2022-11-21
Applicant: 南京理工大学
IPC: E01D19/00 , E01D101/28
Abstract: 本发明提供一种桥梁预应力交叉连续梁结合钢砼结构,包括主体和设置在主体中部的预埋机构,所述预埋机构包括连接组件和紧固组件;所述连接组件包括预应力筋、连接柱、预埋钢、第一连接板、连接盒、第一弹簧、滑板和第二连接板,所述主体的内部设置有预应力筋,且预应力筋的端部连接有连接柱,所述主体的端部设置有预埋钢,且预埋钢的端部连接有第一连接板,所述第一连接板的内侧连接有连接盒,且连接盒的内部设置有第一弹簧,所述第一弹簧的端部连接有滑板,本发明通过设置预埋钢,整体内部增设预埋钢与第一连接钢,钢砼结构结合,整体灵活稳定便于后续安装操作,进一步增加了连接的稳定性与刚性,防止出现连接失稳情况,便于组装与使用。
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公开(公告)号:CN115586216A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202210768428.5
申请日:2022-07-01
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明的用于研究温压炸药爆炸释能机制的坑道装置,包括:坑道主体与测试系统,所述坑道主体包括:加固段和试验段,所述加固段位于坑道一端的端口,加固段顶部的钢板上焊接多个用于悬挂炸药的挂钩,坑道主体的其余部分为试验段,试验段内均布有若干组传感器辅助固定机构;所述测试系统,包括:冲击波测试单元,采集坑道内空气冲击波的压力、冲击波速度数据;热效应测试单元,采集火球在坑道内运动时的温度;耗氧测试单元,对冲击传播过程中燃料粒子的反应特点进行量测。有益效果:通过设置爆源的加固段、设置传感器辅助固定机构的试验段配合围绕坑道搭建的测试系统以反映真实的爆炸释能,使得定量描述第二、第三阶段爆炸释能过程变得可行。
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公开(公告)号:CN115382590A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211003326.0
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京理工大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种基于声表面波的无鞘流粒子分选微流控芯片,包括压电基底、叉指换能器和微流道系统,其中叉指换能器和微流道系统设在压电基底上。微流道系统包括入口区、聚焦区、过渡区、分选区和出口区。其中在入口区注入混合粒子溶液;聚焦区将入口处随机分布的粒子汇聚在微流道中心;在过渡区实现粒子的180°转弯;分选区实现大小不同的粒子的分选;出口区将分选后的粒子引入不同的流道以便收集。本发明无需借助鞘流进行聚焦,仅在一对叉指换能器激发的声表面驻波场中实现了粒子的先聚焦后分选,且设计的空间往复式的微流道结构与驻波声压场的匹配能够提高微流控芯片的空间利用率,具有操作简便、设备简单、空间复用等优点。
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公开(公告)号:CN115031858A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210548839.3
申请日:2022-05-20
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01J9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于多级斐索干涉腔的宽波段波长计,包括沿主光路依次共轴放置的光纤端口、凹面反射镜,沿第一子光路依次共轴放置第一反射镜、Fizeau单级腔、第一柱面镜和第一线阵探测器,以及沿第二子光路依次共轴放置第二反射镜、Fizeau多级腔、第二柱面镜和第二线阵探测器。由光纤端口发出的光经过凹面反射镜后变成平行光,再经过第一反射镜与第二反射镜后分别入射至Fizeau单级腔与Fizeau多级腔中干涉,由干涉腔后底面出射后分别经第一柱面镜与第二柱面镜汇聚能量后成像在第一线阵探测器与第二线阵探测器形成干涉条纹。本发明相比传统波长测量系统,结构更加简单稳定;同时可以通过分区镀膜实现宽波段波长高精度测量。
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