一种记忆合金式不敏感弹药的泄压结构

    公开(公告)号:CN109631694B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201811564185.3

    申请日:2018-12-20

    发明人: 李文彬 张克斌

    IPC分类号: F42B39/14

    摘要: 本发明公开了一种记忆合金式不敏感弹药的泄压结构,包括弹底、记忆合金式弹簧、密封塞、导气板、透气缓冲片;所述导气板、透气缓冲片从下向上依次设置在弹底内;所述导气板、透气缓冲片、弹底中心设有同轴的圆孔;所述弹底沿径向上均匀布置有多个凹槽,所述凹槽穿过弹底侧壁形成泄压孔;所述密封塞设置在泄压孔上;所述凹槽与弹底中心圆孔不连通;所述记忆合金式弹簧设置在凹槽内,一端与弹底固连,另一端与密封塞固连;所述导气板上设有多个导气孔,所述导气孔与凹槽相连通;本发明的泄压结构可实现弹药在热刺激下的有效泄压。

    一种带圆弧部预制破片参数化建模方法

    公开(公告)号:CN114757066B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202210278677.6

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: G06F30/23 G06F111/10

    摘要: 本发明提出了一种带圆弧部预制破片战斗部的参数化建模方法,包括建立圆柱段破片有限元模型:建立第一个破片网格模型;计算出每一层破片的个数和旋转角度;建立圆弧段破片有限元模型;使用次复制功能,每次旋转角度建出第一层破片;计算出破片层数以及破片层之间的间距,建出完整的圆柱段破片层;建立圆弧段破片建立有限元模型:计算出单层破片所占角度;计算出圆弧段破片的层数和轴向旋转角度;利用循环功能,计算圆弧段第1层到第mA层破片的参数并建立出各层破片;通过结构参数建立出战斗部的内、外壳体;编制成TrueGrid命令流,建立出战斗部的完整模型。该方法快速建立出不同结构需求的有限元模型。

    一种强约束下多层陶瓷金属复合装甲

    公开(公告)号:CN114923369B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202210560562.6

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本发明公开了一种强约束下多层陶瓷金属复合装甲包括:多个平面约束板、陶瓷件、周向约束板,每两块平面约束板之间夹设有一块所述周向约束板,周向约束板上至少开设有三个第一固定孔,陶瓷件设置于周向约束板内且位于三个第一固定孔合围的区域,多个平面约束板上开设有与至少三个第一固定孔对应的第二固定孔,多个平面约束板、周向约束板通过多个紧固件固定,每个紧固件穿过第一固定孔、第二固定孔进行紧固。将单层陶瓷分成多层并以金属平板进行支撑和约束,保证了前面陶瓷的破坏对后续的陶瓷完好性没有影响。本发明一种强约束下多层陶瓷金属复合装甲成功将陶瓷的优异特性利用到穿甲防护领域,成功实现了抗侵彻功能且还提高了抗侵彻能力。

    一种强约束下多层陶瓷金属复合装甲

    公开(公告)号:CN114923369A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210560562.6

    申请日:2022-05-20

    摘要: 本发明公开了一种强约束下多层陶瓷金属复合装甲包括:多个平面约束板、陶瓷件、周向约束板,每两块平面约束板之间夹设有一块所述周向约束板,周向约束板上至少开设有三个第一固定孔,陶瓷件设置于周向约束板内且位于三个第一固定孔合围的区域,多个平面约束板上开设有与至少三个第一固定孔对应的第二固定孔,多个平面约束板、周向约束板通过多个紧固件固定,每个紧固件穿过第一固定孔、第二固定孔进行紧固。将单层陶瓷分成多层并以金属平板进行支撑和约束,保证了前面陶瓷的破坏对后续的陶瓷完好性没有影响。本发明一种强约束下多层陶瓷金属复合装甲成功将陶瓷的优异特性利用到穿甲防护领域,成功实现了抗侵彻功能且还提高了抗侵彻能力。

    一种带圆弧部预制破片参数化建模方法

    公开(公告)号:CN114757066A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210278677.6

    申请日:2022-03-21

    IPC分类号: G06F30/23 G06F111/10

    摘要: 本发明提出了一种带圆弧部预制破片战斗部的参数化建模方法,包括建立圆柱段破片有限元模型:建立第一个破片网格模型;计算出每一层破片的个数和旋转角度;建立圆弧段破片有限元模型;使用次复制功能,每次旋转角度建出第一层破片;计算出破片层数以及破片层之间的间距,建出完整的圆柱段破片层;建立圆弧段破片建立有限元模型:计算出单层破片所占角度;计算出圆弧段破片的层数和轴向旋转角度;利用循环功能,计算圆弧段第1层到第mA层破片的参数并建立出各层破片;通过结构参数建立出战斗部的内、外壳体;编制成TrueGrid命令流,建立出战斗部的完整模型。该方法快速建立出不同结构需求的有限元模型。

    一种毁伤威力可调的破甲杀伤复合战斗部装置

    公开(公告)号:CN111928738B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010751173.2

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: F42B12/04 F42B3/10

    摘要: 本发明公开了一种毁伤威力可调的破甲杀伤复合战斗部装置,包括端盖、壳体、预制破片、主装药、药型罩、挡环和起爆装置;其特征在于,所述壳体一端连接端盖,另一端通过挡环连接药型罩;所述主装药装填在壳体中;所述壳体与主装药之间设置多层,每层设置多个预制破片;所述起爆装置包括基板、传爆管;所述基板在端盖和主装药之间,并与传爆管相连;本发明通过中心单点起爆输入点、端面多点起爆输入点、轴线阵列多点起爆输入点等不同输入点起爆,改变装药起爆方式,控制爆轰波在壳体与药型罩上的压力分布,从而实现毁伤模式可转化、破片威力等级可控。

    一种纯钼块材及其制备方法

    公开(公告)号:CN110438350B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201910874573.X

    申请日:2019-09-17

    IPC分类号: B22F3/10

    摘要: 本发明公开了一种纯钼块材及其制备方法,所述纯钼块材中钼的含量为99.95wt%以上,通过电子背散射衍射对所述纯钼块材的晶向进行分析,晶向(111)占比为35%‑45%,晶向(001)占比为15%‑35%,晶向(101)占比为15%‑35%,该纯钼块材相比现有纯钼块材在塑性方面显著提升,塑性延展率达到钼合金水平。纯钼块材的制备至少包括如下步骤:选取纯度99.9wt%以上的钼粉作为原料的工序;将所述钼粉经过压制制成生坯的工序;将所述生坯经过烧结制成烧结坯,使所述烧结坯的相对密度为94.5%‑98%的工序;将所述烧结坯进行锻造和真空热处理的工序。

    一种毁伤威力可调的破甲杀伤复合战斗部装置

    公开(公告)号:CN111928738A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010751173.2

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: F42B12/04 F42B3/10

    摘要: 本发明公开了一种毁伤威力可调的破甲杀伤复合战斗部装置,包括端盖、壳体、预制破片、主装药、药型罩、挡环和起爆装置;其特征在于,所述壳体一端连接端盖,另一端通过挡环连接药型罩;所述主装药装填在壳体中;所述壳体与主装药之间设置多层,每层设置多个预制破片;所述起爆装置包括基板、传爆管;所述基板在端盖和主装药之间,并与传爆管相连;本发明通过中心单点起爆输入点、端面多点起爆输入点、轴线阵列多点起爆输入点等不同输入点起爆,改变装药起爆方式,控制爆轰波在壳体与药型罩上的压力分布,从而实现毁伤模式可转化、破片威力等级可控。

    单排光源双Z型反射式光幕靶测速定位方法

    公开(公告)号:CN101929824B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201010203377.9

    申请日:2010-06-18

    IPC分类号: F41J5/06

    摘要: 本发明公开了一种单排光源双Z型反射式光幕靶测速定位方法,单排平行光源发出的平行光构成第一道光幕,该第一道光幕经四个反射镜反射后形成五道光幕,在第五道光幕末端放置光探测器;通过靶体尺寸与时间差等信息间接求出弹丸过靶速度以及弹丸与各光幕相交点在与各光幕垂直平面上的两个坐标;通过光探测器获得弹丸遮挡光线的位置;弹丸与光幕的三个相交点的空间坐标进行拟合,求出弹道方程,将诸如弹道方程或者弹道上某点坐标等类似有用的信息传输给显示设备或者计算机作进一步处理。本发明可以方便地测量出弹丸的弹道,可用于推算出弹丸在空间平面上任意的着靶点坐标以及弹丸在各方向的速度分量等信息。

    一种控制破片战斗部破片形状的装置和方法

    公开(公告)号:CN110514071B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN201910740802.9

    申请日:2019-08-12

    IPC分类号: F42B12/02

    摘要: 本发明公开了一种控制破片战斗部破片形状的装置和方法,装置包括第一装药、爆轰波调整器、第二装药、炸药;所述爆轰波调整器设置在第一装药和第二装药之间;所述爆轰波调整器上设有爆轰通道;所述爆轰通道两端分别与第一装药和第二装药连通;所述爆轰通道内填充有炸药;爆轰通道之间为隔爆体;方法首先推导出相邻爆轰波叠加区传播到壳体上时的碰撞角表达式;然后推导碰撞角与叠加区爆轰压力的关系;最后推导战斗部结构参数与叠加区爆轰压力的关系:通过改变相邻爆轰通道连线到壳体的垂直距离或第二装药的厚度,与相邻爆轰通道之间的距离的比值,可控制壳体破碎。本发明能够在不损伤壳体强度的条件下,按计划破碎成预定形状。