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公开(公告)号:CN113237822B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110500424.4
申请日:2021-05-08
申请人: 中国兵器工业第五九研究所 , 重庆大学
发明人: 王成章 , 钟勇 , 苏艳 , 张体磊 , 赵方超 , 李睿 , 周堃 , 杨小奎 , 吴帅 , 柏遇合 , 吴云章 , 李昌范 , 李健 , 佘祖新 , 滕俊鹏 , 冯利军 , 许斌 , 陈喜栋
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明提供了一种棚下大气自然环境试验装置,包括可移动、可固定的多层台架,在多层台架横向侧壁竖直设置有框体,框体挂扣在多层台架顶部,在框体上水平设置有试样搁置台,试样搁置台通过翻转机构连接在框体上,且翻转机构能够驱动试样搁置台翻转至竖直状态和水平状态并自锁;在试样搁置台上方的框体上设置有锁扣件,锁扣件上配合有扣带和/或板夹。本发明提供的环境试验装置通用性好,不仅适用于中、小型试验试样的垂直试验和水平试验,大、中型试验试样的水平试验,而且适用于大、中型试样的垂直暴露试验或倾斜任意角度的暴露试验,还适用于对片状试样开展任意角度的暴露试验。
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公开(公告)号:CN113237822A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110500424.4
申请日:2021-05-08
申请人: 中国兵器工业第五九研究所 , 重庆大学
发明人: 王成章 , 钟勇 , 苏艳 , 张体磊 , 赵方超 , 李睿 , 周堃 , 杨小奎 , 吴帅 , 柏遇合 , 吴云章 , 李昌范 , 李健 , 佘祖新 , 滕俊鹏 , 冯利军 , 许斌 , 陈喜栋
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明提供了一种棚下大气自然环境试验装置,包括可移动、可固定的多层台架,在多层台架横向侧壁竖直设置有框体,框体挂扣在多层台架顶部,在框体上水平设置有试样搁置台,试样搁置台通过翻转机构连接在框体上,且翻转机构能够驱动试样搁置台翻转至竖直状态和水平状态并自锁;在试样搁置台上方的框体上设置有锁扣件,锁扣件上配合有扣带和/或板夹。本发明提供的环境试验装置通用性好,不仅适用于中、小型试验试样的垂直试验和水平试验,大、中型试验试样的水平试验,而且适用于大、中型试样的垂直暴露试验或倾斜任意角度的暴露试验,还适用于对片状试样开展任意角度的暴露试验。
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公开(公告)号:CN113916756B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110956957.3
申请日:2021-08-19
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
发明人: 李军念 , 李鸿飞 , 吴护林 , 向江涛 , 李忠盛 , 王晓辉 , 杨小奎 , 周堃 , 杨万均 , 赵方超 , 封先河 , 张伦武 , 陈星昊 , 刘群 , 罗丹 , 陈源 , 李迪凡
IPC分类号: G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种舰船舱室环境模拟试验设备,包括试验箱体,试验箱体内具有副箱体及试验仓,副箱体底部设置有盐水槽、饱和筒、与饱和筒相连接的超声波发生器,该超声波发生器通过竖向管道与混合箱组件底部相连通,该混合箱组件内具有数量至少为一层且横向设置的混合板,该混合板上具有若干过孔,且每个过孔内周向具有若干交错设置的凸枝;试验仓上部两侧分别设置有喷雾组件,该喷雾组件沿轴向设置有多个喷雾孔,并在混合箱组件顶部设置有可分别连通喷雾组件的过渡管道;试验箱体顶部设置有风机系统。该发明通过结构设计提高盐雾状态真实环境的模拟度,使得试验环境与舰船舱室实际环境一致,进而提高试验数据的准确有效性。(56)对比文件刘新佳;郭迅.舰载机载装备盐雾试验方法研究.电子产品可靠性与环境试验.2020,(第02期),17-21.
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公开(公告)号:CN114149582B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111589066.5
申请日:2021-12-23
申请人: 中国兵器工业第五九研究所 , 四川大学
摘要: 本发明公开了一种新型高效的螯合物类抗氧剂及其制备方法与应用,以盐酸多巴胺、硫酸盐水合物、缓冲剂为主要原料,其具体制备方法为:在缓冲液中,通过多巴胺的氧化自聚合以及聚多巴胺与硫酸盐水合物的螯合反应制备得到一种聚多巴胺螯合物抗氧剂。该聚多巴胺螯合物抗氧剂为大分子聚合物结构,不易迁移,在非极性的聚烯烃基体中分散良好,对于聚烯烃材料具有高效的热氧稳定作用,且合成方法简单,具备大规模生产潜力。
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公开(公告)号:CN108958335B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810846007.3
申请日:2018-07-27
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
摘要: 本发明提供了一种气候模块化数控贮存试验系统,包括试验箱、计算机控制系统和温湿度控制机,计算机控制系统的处理器执行其程序时实现步骤:存储器读取选择的试验环境类型和试验加载周期,并将其与存储器上存储的环境谱进行匹配;存储器读取试验加载周期内的环境谱和输入的试验温度值、试验湿度值,并进行解耦,输出加速试验时间;将试验温度、试验湿度和加速试验时间转换为数字信号传输至温湿度控制机,温湿度控制机根据接收的数字信号执行贮存试验。本发明不仅可以在实验室内实现特定地区、特定环境等的加速试验,而且可以开展不同季节的贮存试验,能够降低运输成本,节省时间,提高试验效率。
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公开(公告)号:CN108827394B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810852533.0
申请日:2018-07-27
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
摘要: 本发明提供了一种贮存环境谱自动摄入装置,包括温湿度传感器和计算机设备,计算机设备的处理器执行程序时实现步骤:实时接收温湿度传感器反馈的温、湿度数据,并存储于数据存储模块中;读取数据存储模块中的温、湿度数据,按时序计算温湿度谱密度随时间的耦合累积量值,将耦合累积量值按时序存储于数据存储模块中;计算环境谱,解耦,输出加速试验时间。本发明所获取的环境谱与各月的环境谱及自然年的累积值基本一致,结果稳定可靠;本发明能够在任意时刻、任意时段自动、实时地监测库房环境温湿度,真实地反应库房贮存环境的温度、湿度量值。
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公开(公告)号:CN109470793A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811570559.2
申请日:2018-12-21
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
IPC分类号: G01N30/02 , G01N21/29 , G01N23/2273 , G01N21/3563
摘要: 本发明属于借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,具体涉及一种电子元器件灌封胶贮存环境损伤机理分析方法。所述电子元器件灌封胶贮存环境损伤机理分析方法,包括以下步骤:A.将电子元部件样品在自然环境条件下开展多年贮存试验;B.贮存试验结束后,分别检测电子元部件表面和内部灌封胶的分子结构、色差、元素相对原子含量、化学官能团;C.将电子元部件灌封胶表面和内层的分子结构、色差、元素相对原子含量、化学官能团分别进行对比分析。采用本发明的方法来分析电子元器件灌封胶贮存环境下的损伤机理,具有真实性好、准确度高等优点。
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公开(公告)号:CN109033640A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810847457.4
申请日:2018-07-27
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5009 , G06F2217/76
摘要: 本发明提供了一种含能材料加速寿命试验模型构建方法,步骤包括:根据含能材料全寿命周期获取全环境剖面的温度、相对湿度;获取含能材料全寿命贮存周期中温湿度随时间总耦合量值;确定加速寿命试验的试验温度、试验湿度,根据含能材料加速寿命试验与其全寿命贮存周期中的温度湿度耦合量值相等的原则,确定加速寿命试验时间;将含能材料试样置于试验箱内,设定试验温度、试验湿度和试验时间,启动试验箱开始加速寿命试验。通过本发明方法构建的试验模型用于含能材料的加速寿命试验,不仅能够降低加速寿命试验的安全风险,而且能够提高试验效率,可将为期数月或数年的含能材料贮存周期缩短至数天,还能够提高试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN108958335A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810846007.3
申请日:2018-07-27
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
CPC分类号: G05D27/02 , G01N17/002
摘要: 本发明提供了一种气候模块化数控贮存试验系统,包括试验箱、计算机控制系统和温湿度控制机,计算机控制系统的处理器执行其程序时实现步骤:存储器读取选择的试验环境类型和试验加载周期,并将其与存储器上存储的环境谱进行匹配;存储器读取试验加载周期内的环境谱和输入的试验温度值、试验湿度值,并进行解耦,输出加速试验时间;将试验温度、试验湿度和加速试验时间转换为数字信号传输至温湿度控制机,温湿度控制机根据接收的数字信号执行贮存试验。本发明不仅可以在实验室内实现特定地区、特定环境等的加速试验,而且可以开展不同季节的贮存试验,能够降低运输成本,节省时间,提高试验效率。
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公开(公告)号:CN114247762B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111642017.3
申请日:2021-12-30
申请人: 中国兵器工业第五九研究所
摘要: 本发明提供了基于预拉伸铝板内部织构分布均匀性的板框件精加工方法,解决现有多晶材料板框件加工废品率高、成本高的问题。该方法主要通过无损检测待加工预拉伸铝板不同部位的内部织构及其分布、标识引起变形超差的风险区域、设计多个加工包络面加工路径、按切削规划的不同加工路径和顺序切削板材后测量、对比得出其中最小变形量及其加工路径、评价是否变形超差等步骤,实现优化切削加工工艺。采用测试+理论分析+实测加工变形量的方法,用于上述难题的解决,可以极大地降低人工、财力、时间等试错成本,具有良好的经济效益。
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