一种发射物在发射道内能量转化与对外做功的预测方法

    公开(公告)号:CN119005071A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411464032.7

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种发射物在发射道内能量转化与对外做功的预测方法,属于不敏感装药设计与预测领域。包括:建立发射道内能量转化与做功的模型;通过发射装置的压力传感器获取装药点火后发射道内部的实时压力,根据实时压力和发射道内能量转化与做功的模型,获取发射物在发射道内能量转化以及发射物初速的预测结果。该方法基于装药气体产物内能的函数、约束装药系统对外做功的函数和气体产物质量增加速率的函数构建发射道内能量转化与做功的模型,并在建模的基础上实现发射物在发射道内能量转化结果以及发射物初速的预测,解决了目前缺乏对发射道内的能量转化与对外做功进行建模的方法以及缺乏发射道内能量转化和发射物初速预测方法的问题。

    一种密闭空间内爆炸准静态压力的测量方法和装置

    公开(公告)号:CN117451241A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311419125.3

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种密闭空间内爆炸准静态压力的测量方法和装置,所述测量装置包括光子多普勒测速仪PDV、密封螺栓、滑块、定位垫片、滑行套筒、爆炸罐以及计算单元;所述滑行套筒通过螺纹固定在爆炸罐腔体上部;所述滑行套筒中心设置有空腔,空腔中布置有一可移动的滑块;所述光子PDV的探头通过探头固定器安装在滑行套筒中心顶部;所述密封螺栓安装在爆炸罐底部开口处,与爆炸罐底部外表面的螺母通过螺纹连接;所述光子多普勒测速仪用于测量炸药爆炸时滑块的速度;所述计算单元用于基于所述滑块的速度得到密闭空间内爆炸准静态压力。实现了一种大药量体积比下的非接触式的密闭空间内爆炸准静态压力的测量方法和装置。

    化爆驱动飞片撞击多样品钝感高能炸药冲击起爆试验系统

    公开(公告)号:CN111912302B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010711323.7

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明公开了化爆驱动飞片撞击多样品钝感高能炸药冲击起爆试验系统,包括起爆加载系统、无源光纤测试系统、多炸药样品组件、PDV测试系统和定位系统;起爆加载系统用于实现化爆驱动飞片平面冲击加载,无源光纤测试系统用于测量飞片平行度,PDV测试系统用于测量飞片速度和多个炸药样品背面粒子速度‑时间历史,定位系统用于炸药样品、光纤探针和激光探头的定位和固定,通过测量不同厚度炸药样品背面的粒子速度‑时间历史,获得炸药的冲击起爆爆轰成长过程,本发明解决了钝感高能炸药冲击起爆过程研究的高幅值稳定宽脉冲加载、一维大尺寸、多样品同步测量的技术难题。

    一种发射物在发射道内能量转化与做功的建模方法

    公开(公告)号:CN119378434A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411464030.8

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种发射物在发射道内能量转化与做功的建模方法,属于不敏感装药设计与评估领域。包括:建立约束装药系统中装药气体产物内能的函数、约束装药系统对外做功的函数以及气体产物质量增加速率的函数;建立发射道内能量与做功函数,基于装药气体产物内能的函数、约束装药系统对外做功的函数、气体产物质量增加速率的函数和发射道内能量与做功函数得到发射道内能量转化与做功的模型以及装药的反应度模型。该方法将装药气体产物内能的函数、约束装药系统对外做功的函数和气体产物质量增加速率的函数带入发射道内能量与做功函数得到发射道内能量转化与做功的模型,解决了目前缺乏一种对发射道内的能量转化与对外做功模型的建模方法的问题。

    一种基于壳体膨胀速度的反应压力量化表征方法

    公开(公告)号:CN118484884A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410501375.X

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于壳体膨胀速度的反应压力量化表征方法,属于不敏感弹药设计与评估领域。包括:将约束装药系统的壳体分为小变形和大变形阶段,构建系统中炸药燃烧裂纹网络总表面积与壳体内压力的函数;将气体产物质量、小变形阶段系统的体积、大变形阶段系统的体积带入理想气体状态方程分别得到小变形阶段以及大变形阶段系统内部反应压力与壳体膨胀速度关于时间t的模型。该方法通过理想气体状态方程、气体产物质量增加的速度和约束装药系统增长的体积得到所述系统反应压力的模型,解决了约束装药反应演化过程中无法直接测量系统内部压力,导致反应烈度量化表征方法缺失的问题。

    基于燃烧网络反应演化模型的弹药反应烈度量化评估方法

    公开(公告)号:CN111898261B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202010709788.9

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明公开了基于燃烧网络反应演化模型的弹药反应烈度量化评估方法。涉及不敏感弹药技术领域,能够解决强约束弹药装药意外点火后燃烧反应增长演化计算问题,解决弹药在高温、火烧等意外刺激下反应烈度控制和量化评估难题。本发明提供的基于燃烧网络反应演化模型的弹体装药安全性评估方法,本发明通过对强约束弹药装药点火后的燃烧反应增长演化过程进行建模,定量地给出了贴近实际状态的弹体内部压力和反应度等增长历史,即得到壳体内压力模型、装药基体的反应度模型,最终得到弹药的反应烈度,实现对弹药装药点火后的反应增长演化行为的客观描述,为强约束不敏感弹药设计与反应烈度控制和量化评估提供理论依据。

    一种含铝炸药反应产物压力与体积关系测量装置

    公开(公告)号:CN119492779A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202311419128.7

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种含铝炸药反应产物压力与体积关系测量装置,所述测量装置包括光子多普勒测速仪、密封螺栓、滑块、橡胶垫圈、爆炸罐以及计算单元;所述爆炸罐空腔内设有连通的爆炸腔体和滑动腔体,所述滑动腔体中布置有一可移动的滑块;所述密封螺栓安装在爆炸罐底部开口处,与爆炸罐底部外表面的螺母通过螺纹连接;所述光子多普勒测速仪的探头安装在爆炸罐外部正对滑动腔体中心;所述光子多普勒测速仪用于测量炸药爆炸时滑块的速度;所述计算单元,基于所述滑块的速度得到含铝炸药反应产物压力与体积关系。

    一种发射物在发射道内能量转化与对外做功的预测方法

    公开(公告)号:CN119005071B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411464032.7

    申请日:2024-10-21

    Abstract: 本发明涉及一种发射物在发射道内能量转化与对外做功的预测方法,属于不敏感装药设计与预测领域。包括:建立发射道内能量转化与做功的模型;通过发射装置的压力传感器获取装药点火后发射道内部的实时压力,根据实时压力和发射道内能量转化与做功的模型,获取发射物在发射道内能量转化以及发射物初速的预测结果。该方法基于装药气体产物内能的函数、约束装药系统对外做功的函数和气体产物质量增加速率的函数构建发射道内能量转化与做功的模型,并在建模的基础上实现发射物在发射道内能量转化结果以及发射物初速的预测,解决了目前缺乏对发射道内的能量转化与对外做功进行建模的方法以及缺乏发射道内能量转化和发射物初速预测方法的问题。

    一种基于壳体膨胀速度的反应压力量化表征方法

    公开(公告)号:CN118484884B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202410501375.X

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于壳体膨胀速度的反应压力量化表征方法,属于不敏感弹药设计与评估领域。包括:将约束装药系统的壳体分为小变形和大变形阶段,构建系统中炸药燃烧裂纹网络总表面积与壳体内压力的函数;将气体产物质量、小变形阶段系统的体积、大变形阶段系统的体积带入理想气体状态方程分别得到小变形阶段以及大变形阶段系统内部反应压力与壳体膨胀速度关于时间t的模型。该方法通过理想气体状态方程、气体产物质量增加的速度和约束装药系统增长的体积得到所述系统反应压力的模型,解决了约束装药反应演化过程中无法直接测量系统内部压力,导致反应烈度量化表征方法缺失的问题。

    一种脆性材料的动态强度确定方法和系统

    公开(公告)号:CN117825185A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410244673.5

    申请日:2024-03-05

    Abstract: 本发明涉及一种脆性材料的动态强度确定方法和系统,属于材料与结构冲击动力学技术领域,解决了现有技术中脆性材料的动态强度确定过程复杂,效率低的问题。方法包括:基于修正型动态孕育时间断裂准则确定所述脆性材料的动态强度的解析式;对所述脆性材料进行力学性能实验,得到所述脆性材料的动态孕育时间和应力历史曲线;基于所述脆性材料的动态强度的解析式,根据所述脆性材料的应力历史曲线和动态孕育时间计算得到所述脆性材料的动态强度。实现了快速准确计算得到脆性材料的动态强度。

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