火药真空安定性试验用压力传感器性能测试装置及方法

    公开(公告)号:CN112556925A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011405306.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明公开了火药真空安定性试验用压力传感器性能测试装置及方法,该装置包括腐蚀气室、气体平衡装置、腐蚀气体输送管道、惰性气体输送管道、腐蚀气体压力控制器和惰性气体压力控制器;腐蚀气室上设置有进气口、出气口以及待检压力传感器连接口;气体平衡装置包括气室和设置在气室中的可变形的分割件,分割件将气室分割为相互独立的腐蚀气体腔和惰性气体腔;腐蚀气体输送管道与腐蚀气体腔的腐蚀气体入口连接,惰性气体输送管道与惰性气体腔的惰性气体入口连接。本发明采用腐蚀气体压力控制器和惰性气体压力控制器对腐蚀气体压力和惰性气体压力进行粗调节,再使用气体平衡装置进行更为精确的调节,测试高精度压力传感器的耐高温、耐腐蚀性。

    缺氧环境无接触检测浇注PBX炸药温循体积的装置及方法

    公开(公告)号:CN112485288A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011179212.2

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 本发明公开了缺氧环境无接触检测浇注PBX炸药温循体积的装置及方法。检测装置包括样品架、测量管、控温桶、控温装置、密封盖、保温盖、“n”形紧固扳手。检测时将浇注PBX炸药块用保鲜膜包裹,放入检测装置的控温桶,注满硅油拧紧密封盖,调节测量管中硅油液面读取初始体积,开始温度循环试验,每次循环升温前读取1次硅油体积,计算药块的体积变化率α,得到α随循环次数的变化规律。本专利通过无接触方式检测炸药,减少了对药块的破坏,提高了检测准确度。此外药块处于缺氧环境,其体积变化规律更能反应装药实际情况。

    凝胶态固液高能燃料装药体膨胀性表征方法

    公开(公告)号:CN107702601B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201711042211.1

    申请日:2017-10-30

    Abstract: 本申请公开了凝胶态固液高能燃料装药体膨胀性表征方法。该方法将样品中硝酸异丙酯用燃料烃代替制成模拟药;用丁腈橡胶薄膜袋包裹模拟药,硅油中排气、线绳捆紧袋口、密封,制成模拟药装药。检测体膨胀系数测定仪中硅油在30℃和60℃的体积;将模拟药装药放入测定仪的硅油中,通过硅油的体积变化得到模拟药装药在30℃和60℃的体积;计算模拟药装药在30℃至60℃温区的体膨胀系数。本方法可以表征凝胶态固液高能燃料装药在全约束情况下受热后的体膨胀性,检测环境与实际装弹情况更为接近,可为确定装药工艺提供基础数据。本申请有益效果在于:一是提高了检测过程的安全性,二是模拟药结构稳定提高了检测准确性。

    一种火炸药药柱热安定性连续测量的装置

    公开(公告)号:CN106872662B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201710071428.9

    申请日:2017-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药药柱热安定性连续测量的装置,包括称重单元、加热炉、气体分解产物检测单元和控制单元。通过设计可调整体积的参比样品、一个测量点通过参比样品的抬升多次测量计算,扣除了称重时的浮力和天平的读数漂移,实现了连续长期的准确测量;专用的加热炉采用两个炉腔设计,消除了样品间的相互影响,提高了控温的准确度;采用分解气体采样和定性定量分析的部件,实现对分解气体连续分析。装置自动化程度高、试验温度范围宽、测量安全可靠。

    一种液体浸润法测试推进剂装药绝热层材料体膨胀系数的方法

    公开(公告)号:CN105319233A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510697691.X

    申请日:2015-10-23

    CPC classification number: G01N25/16

    Abstract: 本发明公开了一种液体浸润法测试推进剂装药绝热层材料体膨胀系数的方法,该方法首先制备加工三个推进剂装药绝热层试件,用惰性液体对体膨胀系数测试装置进行标定,在加热状态下测定液体的体积变化值,从而计算出液体的膨胀系数,标定过程不需要每次都做,温度变化不大、间隔时间短、同一批次惰性液体情况下,可以只做一次标定;标定步骤完成后,将待测绝热层试件完全浸入惰性液体中,在加热状态下测定液体与待测样品共同的体积变化值,由于液体热膨胀温度系数稳定,从而可以得到待测固体样品的热膨胀温度系数值。该方法能够对材料的体膨胀系数进行直接、准确的测量,对操作人员要求低,测试结果能快速、准确反应样品本身情况。

    一种火炸药体膨胀系数测试方法

    公开(公告)号:CN105259203A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510697782.3

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药体膨胀温度系数测量方法,该方法包括膨胀液量取加注、试样体积测量、加热恒温、热膨胀体积增量测量、膨胀系数计算等步骤。准确量取专用膨胀液,将膨胀液加注到电容式火炸药热膨胀体积测量系统的体积膨胀测量元件的反应筒中;采用与标准试样对比法,测量待测试样体积;将装有待测试样的测量元件放入恒温浴中升温加热到预设温度,并保持恒温;调节测量元件,测量试样受热膨胀体积增量;将试验得到的参数带入体膨胀计算公式计算获得试样体膨胀温度系数。本发明解决了火炸药体膨胀温度系数测量方法缺失的技术问题,方法操作简单,具有较高的准确性。

    一种基于DMD的爆炸物分析荧光光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN118483205A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410744741.4

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于DMD的爆炸物分析荧光光谱仪及方法,包括色散光路系统;色散光路系统包括激发光源,激发光源产生的激发光经二向色镜反射至荧光薄膜传感器,荧光薄膜传感器产生的待测爆炸物种类分析荧光信号依次经过二向色镜、带通滤光片和分光器后产生荧光光谱信号,荧光光谱信号经过DMD选择后到达光谱检测器。还包括加热系统、控制系统和分析系统。本发明的爆炸物分析荧光光谱仪搭建了以分光器和DMD为关键部件的色散光路系统,创新性的实现了依托荧光传感技术的荧光信号光谱化。本发明在荧光传感技术的优势基础上,搭建包含色散光路系统的荧光光谱仪,进行荧光信号的光谱化,利用指纹荧光光谱实现爆炸物种类的识别。

    一种改性硝化棉包覆材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115806458B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202211556464.1

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种改性硝化棉包覆材料、制备方法及其应用,该方法先将硝化棉与异氰酸酯化合物预先反应,再通过胺类化合物与异氰酸酯化合物的反应,将亲二硝酰胺铵化合物嫁接到硝化棉分子上,使得硝化棉分子上含有与二硝酰胺铵亲和力较强的含能支化结构。采用该方法制得的改性硝化棉包覆材料,通过硝化棉分子上引入的异氰酸酯基,改善了包覆材料与二硝酰胺铵的化学相容性;由于硝化棉分子上引入的亲二硝酰胺铵基团能够嵌入到二硝酰胺铵中,因此提高了包覆层的界面强度,即提高了包覆材料与二硝酰胺铵的物理相容性。由于该包覆材料与二硝酰胺铵的化学相容性和物理相容性好,将其用于包覆二硝酰胺铵,能够提高二硝酰胺铵推进剂的力学性能。

    一种低场核磁技术测试炸药装药中石蜡质量分数的方法

    公开(公告)号:CN117665034A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311506897.0

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种低场核磁技术测试炸药装药中石蜡质量分数的方法,包括:步骤一,石蜡T2弛豫峰积分面积—质量分数标准曲线的绘制:步骤二,压装炸药试样中石蜡T2信号的采集及石蜡质量分数获得。本发明采用的低场核磁共振法测量压装炸药中石蜡质量分数系数结果准确。本发明的测试方法采用核磁共振技术,是一种预处理程度非常低的无损检测方法,具有对样品的非破坏性。本发明的测试方法不但测定速度快,而且具有精度高和重现性好的优点。本发明的测试方法中待测样品的大小与外观色泽等条件对其测定没有干扰。本发明的测试方法能够实时在线监测,获得样品在时间上持续变化信息。本发明的测试方法检测的试验温度可控可调。

    一种火炸药真空安定性试验装置

    公开(公告)号:CN112067649B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202010856896.9

    申请日:2020-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药真空安定性试验装置,包括反应器本体和用于放置样品的样品池;反应器本体包括壳体和内腔;壳体上设置有用于安装压力传感器的第一连接口、用于连接抽真空接头的第二连接口和用于安装温度传感器的第三连接口,第一连接口、第二连接口和第三连接口均与内腔连通;品池上设置有用于放置样品的环形槽;内腔的底部设置有第一凸台,样品池悬空支撑在所述的第一凸台上。通过本发明装置减小了样品温度和分解气体温度的差异,能够较为准确的获得分解气体的温度,而不是笼统的采用控制温度作为分解气体温度。较好的解决了因气体温度分布不均匀使得分解气体真实温度测量受影响。

Patent Agency Ranking