一种基于小型无人平台的球型杀伤战斗部结构

    公开(公告)号:CN117268185A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202211081854.8

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种武器装备,一种基于小型无人平台的球形杀伤战斗部结构。本发明应用于城市作战环境中,针对性的设计出一种搭载在无人平台上的新型战斗部结构,用于对作战人员的定点清除和对设施设备的毁伤破坏。使用小平台载荷装载战斗部,利用无人机垂直起降、航速快、航程长的优点对作战目标实施精确灵巧打击。在执行目标任务定点清除或对设施设备的毁伤破坏任务时,无人机载弹飞行或行驶至预定位置,根据目标的不同,采用提前装载号不同的引信的触发方式,达到预定战斗位置后起爆,对目标进行毁伤。

    一种空间式高爆热储能破片的制备工艺

    公开(公告)号:CN117263759A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202210783727.6

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明涉及一种空间式高爆热储能破片的制备工艺,在氟聚物基材料的基础上通过物理改性的方法,使得氟聚物材料对纳米铝的包覆更加充分,可以最大效率得释放能量。除此之外,在活性破片的基础上又立体式得装填了高爆热储能结构件。储能结构的引入,使得在撞击目标物时毁伤面积大大增加、对隐身材料起到极大的破坏作用。高爆热材料的引入,使得具有扩大毁伤面积的储能结构件的能量释放效率也得到了提升。储能结构件在破片内部双锥型立体化分布在破片内部,使得毁伤角度更加全面,毁伤面积得到进一步提升。综合来说,一种空间式高爆热储能破片,在高效毁伤领域有着相当重要的作用。

    一种基于岭回归算法的压装混合炸药装药密度控制方法

    公开(公告)号:CN117150876A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210562569.1

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明属于混合炸药工艺设计领域,公开了一种基于岭回归算法的压装混合炸药装药密度控制方法;对现有的压药比压、压药温度和保压时间等工艺参数和装药密度数据进行整理;采取岭回归算法,设置损失函数的惩罚系数alpha=1,求解器solver=“auto”,训练岭回归模型;本发明采用测试集数据对模型进行评估,采用学习曲线评估模型拟合泛化效果;编写密度控制程序,根据指定密度,预测相对应的工艺条件,从而达到控制装药密度的目的;本发明使用基于岭回归算法的压装混合炸药装药密度控制方法,找到了一种工艺条件与装药密度之间的数量关系,解决了装药密度难以控制的难题。为选择合适的工艺条件提供参考,优化压装混合炸药工艺设计。

    一种双响烟花自动排筒成型设备及工艺

    公开(公告)号:CN116753783A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310758630.4

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明涉及烟花产品加工设备技术领域,具体是涉及一种双响烟花自动排筒成型设备及工艺,包括供料装置和排筒装置;供料装置包括导轨和挡板;挡板安装在导轨上,排筒装置包括支撑架、卡扣和连接杆;卡扣和连接杆分别安装在两个支撑架上,连接杆与卡扣滑动配合;支撑架上设置有固定装置,固定装置包括锥形筒和第一弹性件;锥形筒滑动设置在支撑架上;锥形筒上设置有固定环,第一弹性件的两端分别与固定环和支撑架连接;第一锁止组件安装在支撑架上;第一控制组件设置在支撑架上。本发明实现了无需抓取纸筒而直接进行排筒的功能,达到持续且稳定排筒的效果,解决了现有排筒成型设备依赖机械手抓取纸筒导致纸筒极易受损的问题。

    一种MXene基柔性聚乙烯醇电磁屏蔽复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN112876712B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110079606.9

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种MXene基柔性聚乙烯醇电磁屏蔽复合薄膜及制备方法,属于电磁屏蔽材料技术领域;一种MXene基柔性聚乙烯醇电磁屏蔽复合薄膜及制备方法,以氢氟酸刻蚀MAX相得到层状MXene,然后将MXene与石墨烯插层得到MXene/Graphene复合物,再将磁性纳米粒子Fe3O4负载于MXene/Graphene得到Fe3O4@MXene/Graphene三元复合材料,最后将其和聚乙烯醇溶于去离子水中溶解并干燥获得聚乙烯醇复合薄膜;所得聚乙烯醇薄膜具有非常好的柔韧性,并且与复合填料具有较好的相容性,在X波段的电磁屏蔽效能可达38~52dB;导电性良好的层状MXene和石墨烯有利于电磁波的多重反射衰减,与磁性粒子Fe3O4的结合优化了阻抗匹配特性,有利于电磁波的衰减。

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