一种燃烧转爆轰过程参数的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110568017B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201910828366.0

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明提出一种燃烧转爆轰过程参数的测试装置及方法,测试装置中DDT管身的管壁均匀分布一列相同尺寸的贯通微孔;挡板内部具有格挡,格挡板数量与贯通微孔数量相同,用于使各贯通微孔上方的空间隔离开。通过拍摄DDT管内主装药点火燃烧后微孔喷焰的全过程,利用贯通微孔处火焰大小及喷射速度与DDT管内部化学反应的剧烈程度及其产生的波速和压强的大小存在正相关联系,通过计算分析各微孔喷焰的特征参数,获得主装药点火‑低速燃烧‑高速燃烧‑燃烧转爆轰‑稳定爆轰过程中各自发生的区域及时刻等参数,建立燃烧转爆轰判据。

    一种Pb、Ba双金属MOFs、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113941364A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111126983.X

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明提供了一种Pb、Ba双金属MOFs、制备方法及应用,分子式为:Ba4Pb4(CH3CO2)8[(CH6CO2)4Pb](CH3CO2)4。该方法以1,3,5‑三((1H‑吡唑‑4‑基)苯基)苯,硝酸铅与硝酸钡为原料,添加反应溶剂,在水热反应釜中合成。所述的反应溶剂为N,N‑二甲基乙酰胺与水按照体积比为10:7配置成的混合溶液。水热反应釜中的反应条件为:反应体系2小时从室温升温至135℃,并于135℃保温48小时,之后以每小时1.4℃的降温速率,降温至35℃。该金属有机骨架化合物由金属离子Pb,Ba与有机连接基形成,其可以用作双基推进剂燃烧的催化剂,实现双基推进剂的快速稳态燃烧,降低压力指数,提高推进能量。本发明合成方法简单,且不同于大多数MOFs材料的制备,本发明的产率较高,更易于工业化生产。

    一种固体推进剂燃速测试用靶线尺寸的确定方法

    公开(公告)号:CN107451344B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201710595136.5

    申请日:2017-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂燃速测试用靶线尺寸的确定方法。在靶线法燃速测试过程中,靶线尺寸的选择直接关系到系统的计时误差和实验操作可靠性。本发明以燃速测试过程中靶线的熔断过程为基础,采用传热学公式描述靶线与燃气之间的对流传热过程,并通过公式求解获得满足计时准确性要求的最大靶线直径,从而形成燃速测试用靶线尺寸的确定方法。本发明弥补了当前靶线尺寸通过经验进行确定的不足,对提高靶线计时精度、增加实验操作可靠性、提高燃速测试标准化程度等皆有重要意义。

    一种燃烧转爆轰过程波速微波相移测量方法

    公开(公告)号:CN111044750A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911393897.8

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种燃烧转爆轰过程波速微波相移测量方法,解决了现有方法只能获得平均速度且测量精度较差的问题。火炸药及装药燃烧或爆轰时,由于高温灼烧微波传感器探头端面会随着波阵面的推进而同步位移,使得回波信号与发射信号之间出现多普勒频移和相位变化,经过处理获取每一时刻波阵面的多普勒速度和相位信息,进而得到燃烧转爆轰过程中波阵面的传播速度及对应时刻和位移。本方法采样频率高,获得的信息丰富,而且具有测量精度高、安全性能好的特点。本发明适用于基于样品管法的固体火炸药及装药燃烧转爆轰过程波速及对应时刻和位移的测量,也适用于其它固体燃料线性燃速及对应时刻和位移的测量。

    一种固体推进剂燃气羽流颗粒分层收集装置

    公开(公告)号:CN107576597B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201710797297.2

    申请日:2017-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种固体推进剂燃气羽流颗粒分层收集装置,主要由喇叭形透明玻璃罩、凝胶质块、颗粒过滤网、环形透明玻璃罩等组成。将凝胶质块、颗粒过滤网和环形透明玻璃罩进行合理组合并进行周边加固,放置于距离发动机尾部适当距离的位置,对发动机点火过程中推进剂燃气羽流颗粒进行收集。本装置使用凝胶质块对羽流颗粒进行降温、降速,通过凝胶质块与不同孔径颗粒过滤网分级组合的方式实现对不同粒径颗粒进行分层收集及收集过程颗粒运动轨迹可视化的目的,该装置具有结构简单、收集精度高、可重复使用、收集可视化的特点,可作为常规“水收集法”的良好替代产品。

    一种具有缓冲作用和测力功能的研磨棒

    公开(公告)号:CN108002963B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201711248242.2

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种具有缓冲作用和测力功能的研磨棒。该装置主要由套筒、空心圆柱、研磨棒芯、橡胶环、测力弹簧、刻度尺组成。套筒与空心圆柱通过橡胶环固定,空心圆柱和底座通过测力弹簧连接,底座一端固定研磨棒芯,一端固定刻度尺。刻度尺穿过空心圆柱通过套筒顶端开口伸出。在使用时,套筒通过橡胶环以及测力弹簧将力传导给研磨棒芯,一方面可避免研磨力度突然增大,另一方面也可通过刻度尺直观显示当前研磨力度的大小。该装置适用于火工品行业内火炸药以及含能材料的研磨,可提高研磨工序操作者的生产安全程度。

    一种固体推进剂燃速和燃烧波同步测试方法

    公开(公告)号:CN110455861A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910729276.6

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种固体推进剂燃速和燃烧波同步测试方法,该方法包括:在长方体或圆柱体推进剂药条的轴向两端分别沿径向打孔,测量两孔间距;在推进剂药条轴向一侧打孔,并穿入点火丝;将两支微型铂铑热电偶分别穿入孔内;将推进剂药条放到恒压弹中进行点火,当固体推进剂燃烧到第一个热电偶的测温头附近时,第一个热电偶出现最大电压的时间记为t1,随着燃烧的进行到第二个热电偶的测温头附近时,第二个热电偶出现最大电压的时间时间记为t2,计算出推进剂的燃速,得到推进剂药条的两个燃烧波曲线。本发明采用丝径较小的微型热电偶,具有较短的响应时间,微型热电偶代替传统靶线的方法,有效提高靶线的计时精度,实现固体推进剂燃速和燃烧波的同步测试。

    火箭发动机羽流红外辐射温度动态测量方法

    公开(公告)号:CN106382992B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201610846494.4

    申请日:2016-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种火箭发动机羽流红外辐射温度动态测量方法,解决了红外热像仪测温时由于火箭发动机羽流场的发射率不能实时获得而导致测量结果准确度较差的问题。以火箭发动机羽流场作为红外辐射源,在一定位置上布设红外热像仪和比色计对辐射温度进行测量,利用比色温度对被测目标发射率不依赖的特性,计算获得了发动机羽流场发射率与时间的关系,对红外热像仪所测得的温度分布进行实时修正,测量结果的准确度大幅度提高。本发明适用于火箭发动机在静止和模拟飞行条件下羽流场发射率的实时判定和红外辐射温度分布的准确测量,对于低特征信号武器装备的研制和应用具有重要的意义。本发明也适用于一般工业设施表面发射率的判定和红外辐射温度分布的准确测量。

    一种基于数字微镜的多光谱测温装置

    公开(公告)号:CN109141652A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811286703.X

    申请日:2018-10-31

    CPC classification number: G01J5/10 G01J5/0018 G01J5/0803

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字微镜的多光谱测温装置,解决了现有技术真实温度不能获得的问题。本装置中,光源辐射光谱信号由耐高温和冲击的光学探测单元经两段光纤传输到DMD光谱仪,经由狭缝入射到分光成像系统,由前透镜准直为复色平行光,在反射式刻线光栅表面色散为光谱带,光谱带由透镜会聚,按波长顺序依次入射到DMD的不同位置进行波长选通,之后由透镜聚焦在单点探测器上进行光谱采集,最后,由上位机高速光谱并行处理,经Hadamard逆变换解码,即可得到光源的真实温度和光谱发射率。该装置具有高速、高分辨率、高信噪比和极强环境适应能力的特点。本发明适用于火炸药燃烧和爆炸火焰辐射温度的实时测量,也适用于高温部件表面温度的测量。

    一种具有缓冲作用和测力功能的研磨棒

    公开(公告)号:CN108002963A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711248242.2

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种具有缓冲作用和测力功能的研磨棒。该装置主要由套筒、空心圆柱、研磨棒芯、橡胶环、测力弹簧、刻度尺组成。套筒与空心圆柱通过橡胶环固定,空心圆柱和底座通过测力弹簧连接,底座一端固定研磨棒芯,一端固定刻度尺。刻度尺穿过空心圆柱通过套筒顶端开口伸出。在使用时,套筒通过橡胶环以及测力弹簧将力传导给研磨棒芯,一方面可避免研磨力度突然增大,另一方面也可通过刻度尺直观显示当前研磨力度的大小。该装置适用于火工品行业内火炸药以及含能材料的研磨,可提高研磨工序操作者的生产安全程度。

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