一种用于炸药安全性试验的一体化自缓冲加载装置

    公开(公告)号:CN118191014A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410241968.7

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种用于炸药安全性试验的一体化自缓冲加载装置,所公开的装置包括台面座、枪管和靶箱;所述枪管和靶箱固定安装在台面座上,且枪管的轴向与靶箱腔体的轴向为同一方向或共轴,同时,靶箱的子弹入口位于枪管的子弹出口端,且两者轴向之间设有距离。在气压作用下,所述子弹在枪管运动通道内朝向子弹出口运动,设有压力传感器的端部经子弹出口射出运动至靶箱腔体内,撞击腔体内的待测样并测量撞击压力,同时子弹尾部留在枪管内;之后子弹在反作用力下弹回枪管内。本申请的装置采用一体化设计,子弹撞击试样时满足动量守恒定律,能够保证每发试验初始状态的一致性。

    一种圆筒试验底片自动判读方法

    公开(公告)号:CN110276773B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201910506599.9

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本申请公开了一种圆筒试验底片自动判读方法。首先,将原始底片通过高精度底片扫描仪转换成数字图像,对数字图像进行去噪、灰度拉伸和边缘增强处理;其次,通过局部放大技术精确标定图像中目标边缘的若干个点,计算目标边缘斜率及定位边缘检测带;然后,在竖直方向上搜索检测带范围内图像黑像素变化曲线中斜率的最大值位置;最后,剔除不在目标边缘上的检测点,并对剩下的边缘点进行分段三次Hermite插值,判定起跳点,输出目标边缘坐标数据,得到圆筒壁膨胀位移和时间数据。本申请能够适用于氩气弹、炸药加透镜以及脉冲氙灯等不同照明光源下的底片边缘判读,具有判读效率高、对准误差小、结果重复性好的特点。

    一种弹药殉爆高速破片防护效果模拟实验方法

    公开(公告)号:CN110530743B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN201910801871.6

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明公开了一种弹药殉爆高速破片防护效果模拟实验方法,该方法中所用测量装置包括气体炮加载装置、模拟破片、模拟防护体、模拟被发弹及数据采集系统。该实验方法包括如下步骤:(1)依据实弹殉爆工况,确定模拟破片参量;(2)模拟防护体及模拟被发弹装配;(3)模拟破片高速撞击实验;(4)实验数据采集;(5)防护体防护效果评价。通过对比不同模拟防护体及模拟被发弹的应力、应变参量及运动速度的量值,优化殉爆实验高速破片防护结构。本发明实验方法可定量获取防护体和被发弹的响应参量,更为准确的评价防护体防护高速破片的效果,进而指导防护体的优化设计,且实验方法简单、安全,大幅减小了实验成本及安全风险。

    一种圆筒试验用装药装置

    公开(公告)号:CN108408090B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201810070882.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种圆筒试验用装药装置。该装置主要由前导柱块、铜管、上垫圈、上垫块、导向块、导轨棒、压柱、压填滑块、后导柱块、螺杆、下垫圈、下垫块、底座组成。底座上方从左到右依次安装有前导柱块、铜管、导向块、压柱、压填滑块、后导柱块及螺杆。本发明装药装置,通过前导柱块、铜管、导向块、压柱、压填滑块、后导柱块及螺杆间的精密同轴布置,保证铜管内所装填药柱的同轴度,以此提高圆筒试验的精度;通过扭力扳手上显示的扭力时时监控药柱在铜管内装填时所受到的阻力,保证了药柱装填过程中的安全性。

    一种圆筒试验比动能测量的不确定度评价方法

    公开(公告)号:CN110531050A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910834894.7

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种圆筒试验比动能测量的不确定度评价方法,获得圆筒试验底片后,首先采用底片扫描仪将其转换为电子图片;然后采用高精度专用判读软件提取出铜管径向的像位移以及对应的横向距离;进行膨胀位移-时间数据点的测量不确定度评价,得到底片图像边界坐标测量不确定度、时间测量不确定度;开展位移-时间曲线拟合参数的不确定度评价,采用修正后的模型获取多重累加函数拟合参数的不确定度;最后,进行铜管膨胀速度及比动能的不确定度评价。本申请不确定度评价方法,根据函数的多重累加特征,将拟合参数分为两组,一组为真值,另一组为估计值,然后进行相应计算,可以有效避免某些条件下奇异矩阵的出现,因此,具有更强的适用性。

    弹体装药冲击剪切模拟试验装置

    公开(公告)号:CN108982245A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810443423.9

    申请日:2018-05-10

    CPC classification number: G01N3/24

    Abstract: 本申请公开了一种弹体装药冲击剪切模拟试验装置。该装置主要由套筒、底环、见证装填物、定位环、活塞式冲压锥、待测炸药、力传感器、撞击圆柱组成。套筒内从下到上依次安装底环、见证装填物、定位环、活塞式冲压锥、待测炸药和撞击圆柱。本装药装置,通过撞击圆柱对待测炸药的低幅值冲击,使炸药内部产生应力波的轴向传播,能真实模拟出弹体撞击目标时装药受力发生剪切流动的力学环境;通过底环、定位环、活塞式冲压锥、和撞击圆柱间的精密同轴配合,能准确测出装药的在一定冲击力下的剪切位移,以此能够定量描述炸药样品的抗冲击剪切能力,提高其测试结果的准确度。

    一种圆筒试验用安装定位装置

    公开(公告)号:CN108872527A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201811038451.9

    申请日:2018-09-06

    CPC classification number: G01N33/227

    Abstract: 本申请公开了一种圆筒试验用安装定位装置,包括高精度反射镜、反射镜架、试验样品、样品支架、试验平台、可调节平台架、氩气弹、氩气弹架、支撑杆;反射镜架通过焊接固定于试验平台上,高精度反射镜安装于反射镜架的凹槽内,保证镜面与水平面的夹角为45°;样品支架的凹槽上放置试验样品,样品支架放置于试验平台上;试验平台下方与平台架及支撑杆通过焊接连接,通过螺母可实现平台架高度的调节,支撑杆上固定有氩气弹架,氩气弹架上放置氩气弹。本申请的优点在于试验样品、氩气弹及反射镜安装于该装置的不同位置,能够确保氩气弹中心与试验样品待测位置精确对心,且反射镜镜面与试验样品轴线保持平行,可为提升圆筒试验结果的精度提供技术支撑。

    一种弹体排气缓释环境模拟试验装置

    公开(公告)号:CN108801084A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810354893.8

    申请日:2018-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种弹体排气缓释环境模拟试验装置,包括筒体、端盖、压盖、易熔材料、进气软管、出气软管、轴杆、活塞、模拟炸药、底座和加热套;采用加热套对模拟炸药加热,通过温度传感器实时监测模拟炸药的温度变化;通过活塞和轴杆把模拟炸药产生的热膨胀力传递给易熔材料,同时在轴杆中通入气体,用于模拟弹体装药热分解产生的气体;本发明的优点在于,综合考虑了慢速烤燃过程中易熔材料受到的热、气体压力及装药物理膨胀力等因素,能够更为真实的模拟弹体排气缓释环境,可为易熔材料的破坏机制研究提供技术支撑。

    一种圆筒试验用装药装置

    公开(公告)号:CN108408090A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810070882.7

    申请日:2018-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种圆筒试验用装药装置。该装置主要由前导柱块、铜管、上垫圈、上垫块、导向块、导轨棒、压柱、压填滑块、后导柱块、螺杆、下垫圈、下垫块、底座组成。底座上方从左到右依次安装有前导柱块、铜管、导向块、压柱、压填滑块、后导柱块及螺杆。本发明装药装置,通过前导柱块、铜管、导向块、压柱、压填滑块、后导柱块及螺杆间的精密同轴布置,保证铜管内所装填药柱的同轴度,以此提高圆筒试验的精度;通过扭力扳手上显示的扭力时时监控药柱在铜管内装填时所受到的阻力,保证了药柱装填过程中的安全性。

    一种圆筒试验底片自动判读方法

    公开(公告)号:CN110276773A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910506599.9

    申请日:2019-06-12

    Abstract: 本申请公开了一种圆筒试验底片自动判读方法。首先,将原始底片通过高精度底片扫描仪转换成数字图像,对数字图像进行去噪、灰度拉伸和边缘增强处理;其次,通过局部放大技术精确标定图像中目标边缘的若干个点,计算目标边缘斜率及定位边缘检测带;然后,在竖直方向上搜索检测带范围内图像黑像素变化曲线中斜率的最大值位置;最后,剔除不在目标边缘上的检测点,并对剩下的边缘点进行分段三次Hermite插值,判定起跳点,输出目标边缘坐标数据,得到圆筒壁膨胀位移和时间数据。本申请能够适用于氩气弹、炸药加透镜以及脉冲氙灯等不同照明光源下的底片边缘判读,具有判读效率高、对准误差小、结果重复性好的特点。

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