深水爆炸气泡脉动特性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN115128237B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202210860004.1

    申请日:2022-07-20

    摘要: 深水爆炸气泡脉动特性试验装置及方法,属于水下爆炸试验技术领域,本发明为解决现有非药式水下爆炸模拟气泡脉动试验采用电火花、激光来产生气泡存在的问题。本发明装置包括深水模拟舱、静态压力传感器、动态压力传感器和空心玻璃球,方法包括:步骤一、利用液体增压泵并通过充水加压口向深水模拟舱中充满水;步骤二、利用液体增压泵给舱内水逐渐增压,模拟深水条件;当静态压力传感器获取舱内水的静压力P达到P1时停止;步骤三、由外部载荷产生一个瞬态的冲击力F触发冲击破球器,冲击破球器击碎空心玻璃球,深水压力P1压缩球中常压气体产生气泡的脉动,实现水下爆炸气泡脉动模拟;步骤四、观测并记录空心玻璃球在水中爆炸模拟气泡脉动的过程。

    用于可控连续多脉冲加载的霍普金森压杆试验装置

    公开(公告)号:CN115575222A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211408174.2

    申请日:2022-11-10

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/32

    摘要: 用于可控连续多脉冲加载的霍普金森压杆试验装置,属于材料高应变率动态力学性能测试技术领域,本发明为解决现有多脉冲加载试验无法精确控制每个加载脉宽的问题。本发明包括子弹杆发射单元、多级子弹杆和入射杆,子弹杆发射单元将多级子弹杆发射打在入射杆上;多级子弹杆为n级套筒式结构,入射杆末端设置n圈整形器,每圈整形器分别与一级子弹杆位置对应;子弹杆发射单元发射多级子弹杆,多级子弹杆的n级子弹杆从外级至内级依次撞击入射杆末端对应的整形器上,实现多脉冲加载。本发明配合整形器对n次碰撞所形成的加载脉冲进行独立的设计。

    深水爆炸冲击波与高速破片耦合加载试验装置

    公开(公告)号:CN115128238B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202210861962.0

    申请日:2022-07-20

    摘要: 深水爆炸冲击波与高速破片耦合加载试验装置,属于水下爆炸试验技术领域,本发明为解决现有非药式水下爆炸模拟试验过程中存在破片入水会产生超空泡和冲击波,影响试验结果的问题。本发明方案:深水模拟舱为左右两端开口的圆柱形高压容器,被测试件通过试件端口压盖安装在深水模拟舱的左端口,深水模拟舱的右端口安装活塞,活塞的轴向中心通孔插入破片引导管,载荷加载单元发射的高速破片经飞破片引导管的空气内腔并撞击被测试件,用于模拟水下爆炸高速破片耦合载荷损伤试验;载荷加载单元发射的飞板及弹托撞击活塞,并在舱内深水中产生作用在被测试件上的一维冲击波,用于模拟水下爆炸冲击波损伤试验;且两类实验时序可控。

    深水爆炸冲击波与高速破片耦合加载试验装置

    公开(公告)号:CN115128238A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210861962.0

    申请日:2022-07-20

    摘要: 深水爆炸冲击波与高速破片耦合加载试验装置,属于水下爆炸试验技术领域,本发明为解决现有非药式水下爆炸模拟试验过程中存在破片入水会产生超空泡和冲击波,影响试验结果的问题。本发明方案:深水模拟舱为左右两端开口的圆柱形高压容器,被测试件通过试件端口压盖安装在深水模拟舱的左端口,深水模拟舱的右端口安装活塞,活塞的轴向中心通孔插入破片引导管,载荷加载单元发射的高速破片经飞破片引导管的空气内腔并撞击被测试件,用于模拟水下爆炸高速破片耦合载荷损伤试验;载荷加载单元发射的飞板及弹托撞击活塞,并在舱内深水中产生作用在被测试件上的一维冲击波,用于模拟水下爆炸冲击波损伤试验;且两类实验时序可控。

    模拟爆炸冲击波与高速破片耦合载荷的轻气炮发射装置

    公开(公告)号:CN110186324A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910549016.0

    申请日:2019-06-24

    摘要: 模拟爆炸冲击波与高速破片耦合载荷的轻气炮发射装置,属于模拟轻气炮技术领域,本发明为解决实弹爆炸这种加载方式对实验的资质要求高、无法普及,而完全利用数值仿真技术无法确定其有效性的问题。本发明方案:小口径轻气炮发射管通过耦合连接器同轴设置于大口径轻气炮发射管内,两个管之间的前端内腔设置有弹托飞板,小口径轻气炮发射管的后端从耦合连接器的后端口伸出并与小口径轻气炮高压气室连通;耦合连接器的上端口与大口径轻气炮高压气室连通,活塞设置于大口径轻气炮发射管和耦合连接器的后端之间,且沿耦合连接器内壁左右滑动,用以打开或关闭大口径轻气炮高压气室与大口径轻气炮发射管之间的通路;高压储气罐提供高压气源。

    材料原位动态拉伸加载试验装置

    公开(公告)号:CN113640118B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202110975237.1

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/04 G01N3/06

    摘要: 材料原位动态拉伸加载试验装置,属于材料动态力学性能测试技术领域,本发明为解决中应变率加载试验存在的问题。本发明方案:上压板和下拉板为相互平行的立板,并通过两条导向支承柱连接;上拉板和下基板为相互平行的立板,并通过两条导向支承柱连接;上拉板和下拉板相对面各设置一个测力基座,两个测力基座用于夹持试件;下基板末端固定在支承座上;上压板首端端面中心位置设置整形器;撞击杆发射单元发射的撞击杆通过整形器撞击上压板,并将瞬态拉伸载荷通过导向支承柱传给下拉板,使下拉板产生与撞击杆同向的运动,进而拉伸试件,试件拉伸的力载荷由测力基座测量,试件拉伸引起的应变由应变测量单元测量,完成材料原位动态拉伸加载试验。

    材料原位动态拉伸加载试验装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113640118A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110975237.1

    申请日:2021-08-24

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/04 G01N3/06

    摘要: 材料原位动态拉伸加载试验装置,属于材料动态力学性能测试技术领域,本发明为解决中应变率加载试验存在的问题。本发明方案:上压板和下拉板为相互平行的立板,并通过两条导向支承柱连接;上拉板和下基板为相互平行的立板,并通过两条导向支承柱连接;上拉板和下拉板相对面各设置一个测力基座,两个测力基座用于夹持试件;下基板末端固定在支承座上;上压板首端端面中心位置设置整形器;撞击杆发射单元发射的撞击杆通过整形器撞击上压板,并将瞬态拉伸载荷通过导向支承柱传给下拉板,使下拉板产生与撞击杆同向的运动,进而拉伸试件,试件拉伸的力载荷由测力基座测量,试件拉伸引起的应变由应变测量单元测量,完成材料原位动态拉伸加载试验。

    模拟爆炸冲击波与高速破片耦合载荷的轻气炮发射装置

    公开(公告)号:CN110186324B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201910549016.0

    申请日:2019-06-24

    摘要: 模拟爆炸冲击波与高速破片耦合载荷的轻气炮发射装置,属于模拟轻气炮技术领域,本发明为解决实弹爆炸这种加载方式对实验的资质要求高、无法普及,而完全利用数值仿真技术无法确定其有效性的问题。本发明方案:小口径轻气炮发射管通过耦合连接器同轴设置于大口径轻气炮发射管内,两个管之间的前端内腔设置有弹托飞板,小口径轻气炮发射管的后端从耦合连接器的后端口伸出并与小口径轻气炮高压气室连通;耦合连接器的上端口与大口径轻气炮高压气室连通,活塞设置于大口径轻气炮发射管和耦合连接器的后端之间,且沿耦合连接器内壁左右滑动,用以打开或关闭大口径轻气炮高压气室与大口径轻气炮发射管之间的通路;高压储气罐提供高压气源。

    一种用于冲击波高速数字阴影成像的可视化装置

    公开(公告)号:CN112748626A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110142294.1

    申请日:2021-02-02

    IPC分类号: G03B15/05

    摘要: 一种用于冲击波高速数字阴影成像的可视化装置,属于高速瞬态阴影成像的可视化测量领域,本发明为解决现有阴影成像所使用点光源存在易灼伤致盲,价格昂贵的问题。本发明包括短弧氙灯点光源、超高速数字相机和正投反光屏;超高速数字相机的相机镜头中心位置设置45度杆镜;短弧氙灯点光源的光轴与超高速数字相机的光轴呈90度夹角;短弧氙灯点光源发出的点光源汇聚至45度杆镜表面,并以光锥形式反射至正投反光屏上,由超高速数字相机记录在正投反光屏上形成的阴影。本发明用于观察冲击波阴影成像。

    深水爆炸气泡脉动特性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN115128237A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210860004.1

    申请日:2022-07-20

    摘要: 深水爆炸气泡脉动特性试验装置及方法,属于水下爆炸试验技术领域,本发明为解决现有非药式水下爆炸模拟气泡脉动试验采用电火花、激光来产生气泡存在的问题。本发明装置包括深水模拟舱、静态压力传感器、动态压力传感器和空心玻璃球,方法包括:步骤一、利用液体增压泵并通过充水加压口向深水模拟舱中充满水;步骤二、利用液体增压泵给舱内水逐渐增压,模拟深水条件;当静态压力传感器获取舱内水的静压力P达到P1时停止;步骤三、由外部载荷产生一个瞬态的冲击力F触发冲击破球器,冲击破球器击碎空心玻璃球,深水压力P1压缩球中常压气体产生气泡的脉动,实现水下爆炸气泡脉动模拟;步骤四、观测并记录空心玻璃球在水中爆炸模拟气泡脉动的过程。