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公开(公告)号:CN118913587A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410943977.0
申请日:2024-07-15
摘要: 本发明提出了一种超深水爆炸冲击波与气泡脉动耦合加载实验系统,采用双体碰撞体的方案,第一碰撞体为中空结构,第二碰撞体为实体结构,第二碰撞体设置在第一碰撞体内部,且第一碰撞体的材料硬度大于第二碰撞体的材料硬度,当双体碰撞体与活塞发生碰撞时,由于第一碰撞体硬度较高,碰撞产生的冲击波压力大,作用时间短,随后第二碰撞体发生碰撞,由于第二碰撞体硬度较低,碰撞产生的冲击波压力小,作用时间长,通过采用合适的高压舱压力、发射膜厚度、第一碰撞体和第二碰撞体的材料以及活塞的质量实现不同程度的超深水爆炸冲击波和气泡脉动的耦合加载。
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公开(公告)号:CN118906511A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410952442.X
申请日:2024-07-16
摘要: 本发明属于装甲防护技术领域,具体涉及一种防护调温感知一体化智能保护层结构及其制备方法和应用。保护层结构包括分布于潜艇壳体外侧传感器阵列层、内侧相变保护层、外侧相变保护层和防爆保护层;分布于潜艇壳体内侧的壳体内相变保护层;传感器阵列层包括多个阵列排布的PVDF传感器;防爆保护层包括的制备原料包括:异氰酸酯和氨基化合物;相变保护层的结构为:粒径为1~1000μm的相变微胶囊均匀分散于防爆保护层材料内部;相变材料填充于相变微胶囊的空腔中。本发明以添加保护层的方式进一步提高了潜艇的防爆性能能够对自身的爆炸和毁伤程度进行探知,不仅可以大幅提高潜艇对环境温度的适应能力,还可以节约用于内部环境制冷、制热的能源。
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公开(公告)号:CN115508036A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211246680.6
申请日:2022-10-12
摘要: 本发明公开了一种多用途动态冲击加载装置及方法,属于冲击加载测试技术领域,包括输气管,所述输气管一端与高压气源连接,另一端与高压管连通,高压管与低压管连接,且高压管和低压管之间设置膜片压环;所述低压管插入装填管内部设定长度,装填管和发射管连接。该装置既能够实现冲击波加载测试、又能够实现弹丸侵彻加载测试。
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公开(公告)号:CN115508036B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211246680.6
申请日:2022-10-12
摘要: 本发明公开了一种多用途动态冲击加载装置及方法,属于冲击加载测试技术领域,包括输气管,所述输气管一端与高压气源连接,另一端与高压管连通,高压管与低压管连接,且高压管和低压管之间设置膜片压环;所述低压管插入装填管内部设定长度,装填管和发射管连接。该装置既能够实现冲击波加载测试、又能够实现弹丸侵彻加载测试。
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公开(公告)号:CN118421074A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410698032.7
申请日:2024-05-31
IPC分类号: C08L75/08 , C08L67/04 , C08G18/48 , C08G18/76 , C08G101/00
摘要: 本发明公开了一种预应力聚氨酯材料及其制备方法和应用,属于冲击防护材料技术领域。本发明提供的制备方法包括如下步骤:通过3D打印制备镂空空心的聚乳酸圆柱外壳,将二异氰酸酯和二元醇混合搅拌后倒入到所述聚乳酸圆柱外壳内部,待反应完全后将所得材料加热至聚乳酸的玻璃化转变温度以上,然后保持温度恒定,在外力作用下压缩至指定压缩量,停止加热,待温度降至低于聚乳酸的玻璃化转变温度后撤去外力,即得。本发明的预应力聚氨酯材料可以实现形变吸收和应力拉伸波耗散的双重防护机制,具有高能量吸收能力,且质轻高强,在冲击波防护中具有良好的冲击防护性能和可靠性。
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公开(公告)号:CN118483083A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410777662.3
申请日:2024-06-17
摘要: 本发明提出了一种冲击波加载与碰撞加载多效耦合的实验装置及实验方法,通过高压气室、发射管、发射膜、激波管、激波发生膜,以及碰撞体的设置,高压气体突破发射膜后,推动碰撞体的向前运动,然后由于激波发生膜的设置,在发射管内实现对高压气体持续的增压,在达到激波发生膜的破坏极限压力时,突破激波发生膜实现对待测结构的冲击波的加载,同时碰撞体继续向前运动作用在待测结构上,实现对待测结构的碰撞加载;本发明的实验装置,实现了冲击波和碰撞的同时加载。
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公开(公告)号:CN114181515A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111497187.7
申请日:2021-12-09
摘要: 本发明涉及一种抗冲击波聚氨酯弹性体的制备方法,属于防爆复合材料技术领域。本发明通过将金属有机骨架化合物(MOFs)材料引入到聚氨酯弹性体(TPU)基体中。利用MOFs受到爆炸冲击时多孔效应以及反射、散射冲击波等特性提高TPU基体衰减冲击波的能力。采用激光诱导产生冲击波方法,对材料冲击波衰减情况进行了分析。发现MOFs提高了TPU衰减冲击波的能力,减弱了爆炸冲击波的传播,可用于防爆器材、人体防护装备等冲击波防护领域。
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公开(公告)号:CN109347451B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201810996931.X
申请日:2018-08-29
申请人: 北京理工大学 , 江西理工大学 , 太原理工大学 , 西山煤电(集团)山西支护器材开发有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种用于提高超声导波信号能量的功率放大器,属于无损检测领域。SMA输入接口接收到的信号依次传递给巴伦1、初级功放模块和巴伦2;巴伦2同时传输给直流偏置电路1和直流偏置电路2;再分别经过功率管1和功率管2放大后传输给巴伦3和低通滤波电路模块;最后经由SMA输出接口输出;该功率放大器工作频率覆盖超声导波检测信号的最优频段,覆盖带宽宽,功率增益大,效率高,经过该功率放大器之后的超声导波信号可以满足激励信号检测要求,可以对更长的锚杆试件进行无损检测。
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公开(公告)号:CN111291519A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010114051.2
申请日:2020-02-24
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06N20/00 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种基于机器学习的反问题环形聚能装药优化方法,属于装备设计领域。本发明针对环形聚能装药关键参数相互耦合,单参数逐一优化不能设计出理想的环形药型罩结构的问题,构建了深度卷积神经网络模型,通过数值模拟技术生成了深度卷积神经网络模型训练及测试数据,通过将理想的环形侵彻体输入训练好的深度卷积神经网络模型,从而设计出最优化的环形聚能装要结构,解决了环形聚能装药多参数耦合设计问题。
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公开(公告)号:CN109883536B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201910087959.6
申请日:2019-01-29
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及一种冲击波三波点连续捕捉方法,属于爆炸测试领域。炸药起爆后形成的冲击波向周围传播,由于冲击波阵面与周围的空气密度存在很大差异,从而导致光线折射率的变化,投影屏呈黑色,使光线变化容易被高速摄像机区分捕捉。通过对捕捉到的两个相邻图像PS差值处理,给出初始冲击波、反射冲击波及马赫杆图像,三波点距离起爆点位置通过标杆之间实际距离与图像像素距离换算给出,三波点高度通过标杆实际高度与图像像素距离换算给出。本发明能够提高高速摄像机对冲击波的捕捉效果;且能够精准给出三波点位置。
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