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公开(公告)号:CN104614175B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201510077114.0
申请日:2015-02-12
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开了一种防窒息活门测试装置及方法。其中,该装置包括:感应器件,用于获取第一数据;辅助设备,用于模拟测试环境;数据转换器件,与感应器件连接,用于将感应器件获取的第一数据由模拟信号转换成数字信号;以及上位机,用于对经过信号转换后的第一数据进行处理得到第二数据,并根据第二数据判断防窒息活门是否合格。在本发明中,通过模拟高吸气阻力测试环境,将感应到的测试环境数据以及防窒息活门在测试环境下的工作数据进行处理,从而判断防窒息活门是否合格,实现了对防窒息活门在高吸气阻力环境下进行全面测试目的,解决了相关技术中无法对防窒息活门进行测试的技术问题,进而达到了保证防窒息活门安全性的效果。
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公开(公告)号:CN103776699A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310752779.8
申请日:2013-12-31
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所 , 贵州风雷航空军械有限责任公司
摘要: 本发明公开一种高空防护装备的耐压测试系统,包括压力储备容器(1),用于提供预定高度的压力;试验容器(2),用于容纳被测试的高空防护装备,其与压力储备容器密封连接,并包括用于压力泄放的内喉道(3),内喉道中固定设置有覆盖其整个喉道端面的爆破减压隔膜(4);隔离门(5),设置在试验容器和压力储备容器之间,用于隔断或连通压力储备容器和试验容器;爆破减压动力装置(6),包括用于撞破爆破减压隔膜,使试验容器内的压力达到预定高度压力的撞针(7),爆破减压动力装置的撞针能够瞬间撞破爆破减压隔膜,使试验容器内的压力瞬间达到预定高度的压力,从而能够良好地测试出高空防护设备在瞬间失压下的耐压能力。
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公开(公告)号:CN109655344A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201710934504.4
申请日:2017-10-10
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所
IPC分类号: G01N3/12
摘要: 本发明公开了一种压力冲击模拟装置。其中,该装置包括:气源模块,用于提供气体;压力调节模块,与所述气源模块连接,用于调节所述气体的压力,并将调节后的所述气体输送至可变容积气室模块;所述可变容积气室模块,与所述压力调节模块连接,用于通过调节自身容积,控制调节后的所述气体的体积,形成具有预设压力的气体;脉冲发生模块,与所述可变容积气室模块连接,用于将所述具有预设压力的气体通过脉冲的形式输出至待测模块。本发明解决了由于机载氧气系统造成的氧源转换时飞行员面罩压力冲击值差别较大的技术问题。
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公开(公告)号:CN102890004B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201210369491.8
申请日:2012-09-27
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所 , 贵州风雷航空军械有限责任公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明涉及一种减压爆破装置,所述减压爆破装置包括喉道组件、喉门、爆破执行机构和爆破控制机构。所述喉道组件为两端均不封闭的空心管状结构,具有与试验舱相连通的固定端和伸入到负压储备舱中的开启端,所述固定端的边缘与所述试验舱舱壁密封固定连接;所述喉门设置在所述喉道组件的所述开启端,与所述喉道组件的所述开启端配合,实现试验舱与负压储备舱的连通与封闭;所述爆破执行机构包括启闭组件和锁定组件;所述爆破控制机构控制所述爆破执行机构运作来实现减压爆破试验,使用本发明所述的减压爆破装置进行减压爆破试验得出的试验数据逼真度高、试验成本低、实验安全性高、需要工人的劳动强度小。
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公开(公告)号:CN102897331B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201210369703.2
申请日:2012-09-27
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所 , 贵州风雷航空军械有限责任公司
IPC分类号: B64G7/00
摘要: 本发明涉及一种可变换减压速率的爆破装置,包括喉道组件,为两端均不封闭的空心管状结构,具有与试验舱相连通的固定端和伸入到负压储备舱中的开启端;喉门,与所述喉道组件的开启端配合,实现试验舱与负压储备舱的连通与封闭;爆破执行机构,包括启闭组件和锁定组件,所述启闭组件相对于所述喉道组件固定设置,在动力源的作用下推动所述喉门组件开启或者关闭;所述锁定组件设置在所述喉道组件与所述喉门之间;变径机构,所述变径机构固定设置在试验舱的舱壁上,通过调节所述变径机构的过流截面积大小来变换减压的速率。本发明在机械减压爆破装置上设置了变径机构,通过设定所述变径机构的门体开度大小可以根据试验的具体需要变换减压速率。
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公开(公告)号:CN103632597A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310519647.0
申请日:2013-10-29
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所
IPC分类号: G09B25/00
摘要: 本发明公开了一种多路模拟吸气装置,其包括第一舱;第二舱,第二舱内的气体压力低于第一舱的气体压力;气路模块,将第一舱与第二舱连通,包括设置在第一舱内的能够实现气体多进一出的第一多通结构,将第一多通结构的第一出气口与第二舱连通的第一出气管,以及设置在第一多通结构上的,与第二舱相通的第一进气口;控制结构,控制第一进气口的通断以及气体流量。在本发明中,第一舱和第二舱之间的气体压力差能实现该装置的自动吸气过程,无需要设呼吸驱动机构,其结构简单,生产成本低;同时设有多进一出的第一多通结构,形成多路吸气通道,能同时模拟多个吸气过程,使得该模拟吸气装置能够满足大规模氧气系统试验的需求。
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公开(公告)号:CN102897331A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210369703.2
申请日:2012-09-27
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所 , 贵州风雷航空军械有限责任公司
IPC分类号: B64G7/00
摘要: 本发明涉及一种可变换减压速率的爆破装置,包括喉道组件,为两端均不封闭的空心管状结构,具有与试验舱相连通的固定端和伸入到负压储备舱中的开启端;喉门,与所述喉道组件的开启端配合,实现试验舱与负压储备舱的连通与封闭;爆破执行机构,包括启闭组件和锁定组件,所述启闭组件相对于所述喉道组件固定设置,在动力源的作用下推动所述喉门组件开启或者关闭;所述锁定组件设置在所述喉道组件与所述喉门之间;变径机构,所述变径机构固定设置在试验舱的舱壁上,通过调节所述变径机构的过流截面积大小来变换减压的速率。本发明在机械减压爆破装置上设置了变径机构,通过设定所述变径机构的门体开度大小可以根据试验的具体需要变换减压速率。
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公开(公告)号:CN103776699B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201310752779.8
申请日:2013-12-31
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所 , 贵州风雷航空军械有限责任公司
摘要: 本发明公开一种高空防护装备的耐压测试系统,包括压力储备容器(1),用于提供预定高度的压力;试验容器(2),用于容纳被测试的高空防护装备,其与压力储备容器密封连接,并包括用于压力泄放的内喉道(3),内喉道中固定设置有覆盖其整个喉道端面的爆破减压隔膜(4);隔离门(5),设置在试验容器和压力储备容器之间,用于隔断或连通压力储备容器和试验容器;爆破减压动力装置(6),包括用于撞破爆破减压隔膜,使试验容器内的压力达到预定高度压力的撞针(7),爆破减压动力装置的撞针能够瞬间撞破爆破减压隔膜,使试验容器内的压力瞬间达到预定高度的压力,从而能够良好地测试出高空防护设备在瞬间失压下的耐压能力。
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公开(公告)号:CN104614175A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510077114.0
申请日:2015-02-12
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所
IPC分类号: G01M13/00
摘要: 本发明公开了一种防窒息活门测试装置及方法。其中,该装置包括:感应器件,用于获取第一数据;辅助设备,用于模拟测试环境;数据转换器件,与感应器件连接,用于将感应器件获取的第一数据由模拟信号转换成数字信号;以及上位机,用于对经过信号转换后的第一数据进行处理得到第二数据,并根据第二数据判断防窒息活门是否合格。在本发明中,通过模拟高吸气阻力测试环境,将感应到的测试环境数据以及防窒息活门在测试环境下的工作数据进行处理,从而判断防窒息活门是否合格,实现了对防窒息活门在高吸气阻力环境下进行全面测试目的,解决了相关技术中无法对防窒息活门进行测试的技术问题,进而达到了保证防窒息活门安全性的效果。
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公开(公告)号:CN102890004A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210369491.8
申请日:2012-09-27
申请人: 中国人民解放军空军航空医学研究所 , 贵州风雷航空军械有限责任公司
IPC分类号: G01M99/00
摘要: 本发明涉及一种减压爆破装置,所述减压爆破装置包括喉道组件、喉门、爆破执行机构和爆破控制机构。所述喉道组件为两端均不封闭的空心管状结构,具有与试验舱相连通的固定端和伸入到负压储备舱中的开启端,所述固定端的边缘与所述试验舱舱壁密封固定连接;所述喉门设置在所述喉道组件的所述开启端,与所述喉道组件的所述开启端配合,实现试验舱与负压储备舱的连通与封闭;所述爆破执行机构包括启闭组件和锁定组件;所述爆破控制机构控制所述爆破执行机构运作来实现减压爆破试验,使用本发明所述的减压爆破装置进行减压爆破试验得出的试验数据逼真度高、试验成本低、实验安全性高、需要工人的劳动强度小。
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