-
公开(公告)号:CN112362375B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011447804.8
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种自发热装置热冲击入水事故场景模拟试验装置及试验方法,可以完成热冲击试验、热冲击入水试验、海水模拟试验、海底长期贮存状态环境适应性考核试验以及海底振动环境适应性考核试验等多种试验类型,上述各实验类型可以全面的模拟自发热装置在发射、坠入事故场景下的各类事故环境载荷,可以为自发热装置从动力学场景,到深海贮存场景下的产品状态响应提供分析工具,为产品的事故环境适应性评估、改进设计等提供技术支持;本申请的试验件发射装置,是模拟试验件坠入海水时的场景模拟,可以模拟试验件入水的角度、也可以模拟试验件入水的速度,与传统的技术相比,场景模拟更为真实,细节考虑更为丰富。
-
公开(公告)号:CN111397827A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010339642.X
申请日:2020-04-26
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明涉及跌落实验装置领域,具体公开了一种导向跌落试验系统及方法,包括跌落架、以及设置在跌落架下方的两个液压缓冲装置,所述两个液压缓冲装置与跌落架之间均设置有导向绳,还包括导向钢架,所述导向钢架的两端分别套设在不同的导向绳上,使导向钢架沿导向绳上下运动,所述跌落架上设置有提升装置,所述提升装置的输出端连接有一次释放装置,所述一次释放装置与导向钢架连接,所述导向钢架的底部设置有二次释放装置,导向钢架的下方且位于液压缓冲装置之间设置有跌落靶。本发明的优点是实现了跌落试验中试验产品跌落姿态的精确加载,解决了传统高度跌落试验中试验产品碰靶姿态精度较差的问题。
-
公开(公告)号:CN105485113B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201610045151.8
申请日:2016-01-22
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: F16B11/00
Abstract: 本发明公开了一种便携式应变片粘结装置,包括支架、活塞、弹簧和应变片限位装置,所述应变片限位装置安装在所述支架的下端,所述应变片限位装置上设置有安装通槽,所述活塞位于所述安装通槽的上方,所述活塞的上侧面与所述支架之间通过所述弹簧固定连接。本发明便携式应变片粘结装置通过安装通槽对应变片的安装点进行定位,并通过弹簧和活塞对应变片持续施加向下的作用力,使其在对应变片的粘结式定位准确、粘接效果稳定,该应变片粘结装置结构简单,体积小,使用方便,粘结准确,粘结效率高,对金属产品的粘结无需人为持续施压,适应不同金属斜面处的应变片粘结。
-
公开(公告)号:CN103928803B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410150975.2
申请日:2014-04-16
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: H01R13/74
Abstract: 本发明公开了一种弹载插头副抗强冲击过渡安装座,安装于弹载电子设备面板上,包括由工程塑料制成的安装座本体,安装座本体上设有用于安装弹载插头副的空腔,安装座本体的两端分别设有凸耳,凸耳的顶部与安装座本体的顶部之间的距离与弹载电子设备面板的厚度相同。本发明还公开了一种弹载插头副抗强冲击过渡安装座的安装方法,包括以下步骤:将弹载插头副通过紧定螺钉安装于安装座本体的空腔内;将安装座本体安装于弹载电子设备面板上。增加由工程塑料制成的过渡安装座后,通过塑性变形方式对冲击能量进行吸收,使最终传递到弹载插头副的冲击力大幅降低;弹载插头副和过渡安装座均采用嵌入式安装,弹载插头副没有外凸的部分,具有抗强冲击的功能。
-
公开(公告)号:CN119043542A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411141244.1
申请日:2024-08-20
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种温度自补偿的螺栓轴向应力声弹性测量方法,利用超声尾波与超声头波间的渡越时间差和传统的应力超声时差测量方法相结合,可获得关于螺栓轴向应力和栓体温度两个待测量的两个独立方程式,基于二元方程组求解方法,可直接求解获得螺栓轴向应力和温度值,实现考虑温度效应的螺栓轴向应力测量。本发明提出的螺栓轴向应力声弹性测量方法能够消除温度对测量结果的影响,即不需要进行专门的温度测量和补偿,简化了测试系统与数据处理流程,可广泛应用于武器装备、风力发电机、压力容器等关键结构部件链接螺栓应力测量等工业环境与场合,具有使用方便、操作简单、测量精度高等优点。
-
公开(公告)号:CN111103109B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202010090976.8
申请日:2020-02-13
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Inventor: 王东升 , 欧阳智江 , 肖世富 , 毛勇建 , 管鸿钧 , 蒋宁 , 胡勇 , 王宇飞 , 黄海莹 , 张志旭 , 刘青林 , 程家军 , 范庆辉 , 何建军 , 师伟鹏 , 农绍宁 , 赵怀耘 , 田光明
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种宽频带扭振试验系统,包括振动台、滑台、机座、固定底座、旋转装置,固定底座固定在机座上,固定底座上部设置安装板,安装板与固定底座侧壁可转动连接,固定底座内设置有静压轴承体,静压轴承体固定于安装板下侧面上,安装板上设置安装通孔;旋转装置包括的可调式旋转座的下侧面竖直固定轴承轴,轴承轴下端通过安装通孔与静压轴承体配合安装,可调式旋转座通过柔性激振板与滑板连接,试件固定于可调式旋转座上。本发明将振动台的直线激振力通过机构的设置转换为扭转振动载荷,为大质量产品的宽频带正弦、随机扭转振动环境试验提供了技术手段。
-
公开(公告)号:CN116519027A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310272094.7
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种超微型光纤温度应变复合传感器及其制备方法,传感器包括带涂覆层的光纤、应变敏感光栅、温度敏感光栅、裸光纤、金属套管;带涂覆层的光纤的第一端与裸光纤的第一端连接;应变敏感光栅设置在带涂覆层的光纤上;温度敏感光栅设置在裸光纤上;金属套管的第一端和第二端均设置有开口,裸光纤从金属套管的第一端开口穿入后置于金属套管内,金属套管的第二端开口与裸光纤的第二端之间形成有空腔。本发明具有尺寸微小的优势,金属套管长度为不超过7mm,最大直径不超过300μm,适用于狭小空间内的温度应变测量;通过一根光纤即可实现温度和应变的复合测量;采用光信号进行检测,适用于带火工品的材料表面测量,安全可靠。
-
公开(公告)号:CN114545018A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210161865.0
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种光纤破片测速装置及测速方法,测速装置包括至少两个的测量光路、至少两个的光电转换装置、数据采集器、计算机、信号调理电路;本发明使用光信号作为时序测量的方法,本质安全,不会对火工品产生加热、加电等影响;本发明提出的基于光纤的时序测量技术抗干扰能力强,可在深水、强电磁干扰、辐照等环境使用,测量精度高;本发明采用光纤进行信号传输,试验现场布局更便捷,且光纤传输距离超长,不易出现信号衰减,保证了测量方法的可靠性和测量数据的可信度;本发明采用光纤的断裂作为检测信号,相比于传统电测法,光纤更容易断裂,测量速度范围更宽,且对于非金属破片,也可实现测量。
-
公开(公告)号:CN112525578A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011447856.5
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于自发热装置的环境试验装置及试验方法,以振动滑台台面为基础,集成设计了温度、静力加载试验装置,实现了振动、温度、静力加载载荷的协同加载;同时,利用振动滑台台面和摆锤击打块的设计,由于摆锤击打块击打振动滑台台面时产生的振动滑台台面移动方向与振动台振动方向在同一水平位置,利用档块、限位等设计,实现了冲击载荷与振动载荷的协同加载,最终可以实现振动、温度、静力、冲击载荷四综合的加载;自发热装置在使用过程中遇到的载荷环境及试验流程的制定,可以规范空间探测器类试验件相关复合环境试验的试验步骤及操作,为相关试验的规范化开展,标准化研究提供技术支持。
-
公开(公告)号:CN112504371A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011510386.2
申请日:2020-12-18
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01F1/66
Abstract: 本发明公开了一种高温耐辐照超声传感器,导电片引线通过第一个高温压电陶瓷环、导电环、第二个高温压电陶瓷环、质量块、陶瓷绝缘环的中间环引出,导电环引线由第二个高温压电陶瓷环、质量块、陶瓷绝缘环的中间环引出,并且质量块的引线与导电片的引线短接,导电环为传感器的一极,导电片与质量块短接为传感器的另一极;本发明采用高温压电陶瓷层叠方式安装提高了超声接收以及发射的灵敏度;设计了内套筒与外套筒的结合方式,实现了超声流量计中盲深管安装环境下的传感器安装;全套传感器采用金属硬压连接,无胶粘接,因此可以用于高温环境中。
-
-
-
-
-
-
-
-
-