用于高速入水发射设备的弹托捕捉及弹托弹体分离装置

    公开(公告)号:CN113847842A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111122934.9

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 一种用于高速入水发射设备的弹托捕捉及弹托弹体分离装置,属于船舶与海洋工程技术领域。本发明解决了现有高压气体发射弹体高速入水实验中,弹体入水后发射管会继续喷射高压气体,极度影响入水现象的自由面及空泡演化特性的问题,以及弹体高速入水发射过程中,由于弹托与弹托捕捉器间的碰撞干扰弹体的运动,极易造成弹体的偏转,影响入水实验结果,甚至造成发射失败的问题。弹簧容纳器的一端与发射管的一端同轴固接,弹簧容纳器的另一端与导向器同轴固接,弹托阻止器同轴穿装在发射管内且其一端部卡设在发射管的一端,弹托阻止器为筒状结构,弹体导向管依次同轴穿装在导向器及弹簧容纳器内,弹体导向管的一端与弹托阻止器之间固接。

    一种多船联动的海上爆炸试验方法

    公开(公告)号:CN113063823A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110359731.5

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种多船联动的海上爆炸试验方法,针对大型舰船等结构的海上或海下大尺度模型爆炸试验,具体包括:选取四艘爆炸试验保障船,一艘作为主保障船,其余分别作为第一、第二和第三辅助作业保障船;根据试验工况给主保障船配置数据采集器;当进行拖拽时,将四艘爆炸试验保障船编成双排队形,将目标单位拖拽到预设试验区域和可操作港口;当定位模型时,将四艘爆炸试验保障船编成十字形队列,利用第一辅助作业保障船进行定位,利用第二辅助作业保障船将炸药拖拽到预设位置,待主保障船在目标单位的背爆面处将数据采集器准备就绪,通过第三辅助作业保障船引爆炸药,数据采集器采集爆炸时的试验数据。该方法保证试验安全性、便利性以及数据可靠性。

    一种以高压空气作为驱动的新型二级轻气炮

    公开(公告)号:CN109945740A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910218010.5

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种以高压空气作为驱动的新型二级轻气炮,属于轻气炮实验技术领域,主要由支架,一级气室、一级气室电磁阀、触发电磁球阀、二级气室、大活塞、小活塞、发射管、泄气装置等组成。本发明采用二级气室动力源,二级气室分为大活塞段和小活塞段,内部两活塞刚性联动,起始状态一级气室和二级气室小活塞段充入高压空气,通过电磁阀控制高压空气的储存与释放,以解决在无法提供火工品和氢气等易燃易爆气体的情况下,采用空气压缩加载实现物体的超高速飞行。本发明安全可靠,采用压缩空气的方法实现物体超高速飞行,实验成本低,操作安全简便。

    一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台

    公开(公告)号:CN109115958A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811044264.1

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明属于水下爆炸试验领域。具体涉及一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台。通过空压机对高压压缩气体连续爆喷实验装置内充入高压气体,达到目标压力后控制电磁阀释放高压气体。在实验水箱内进行高压气体爆喷实验,水箱外部放置高速摄像机,同时在多点放置自由场压力传感器和管壁压力传感器,对模拟水下爆炸物理现象进行记录以及数据采集。本发明通过释放不同压强的高压压缩气体,得到不同高压气体水下爆喷物理现象,并且无需将装置取出水面,可实现高压气体连续爆喷实验。

    一种自由航行的通气超空泡航行体实验模型及使用方法

    公开(公告)号:CN116558774A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310420563.5

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明提出了一种自由航行的通气超空泡航行体实验模型及使用方法,属于海洋工程实验技术领域。解决了现有实验模型无法解决通气超空泡航行体模拟的问题。它包括航行体和枪管,航行体设置在枪管内部,航行体包括头部、多孔通气环和气室,头部与多孔通气环相连,多孔通气环与连接件相连,连接件与采集室相连,采集室与气室相连,采集室和连接件上开设有相互连通的气体通道,气体通道一端与气室连通,另一端与多孔通气环内部连通,气体通道上设置有气体通道开关系统,气体通道开关系统与枪管内壁接触配合,控制气体通道的开关,采集室内设置有压力传感器和数据采集仪,多孔通气环通过固体粉末烧制成型。它主要用于通气超空泡航行体实验。

    一种增强入水试验数据稳定性的弹载设备

    公开(公告)号:CN115683548A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211148047.3

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明提出了一种增强入水试验数据稳定性的弹载设备,属于入水冲击技术领域。它包括弹载设备与试验弹的连接中段相连并置于试验弹后段内部,试验弹的试验弹弹头上设置有压力传感器,弹载设备包括核心支座、传感器支座、数据采集仪固定系统和固定扣,核心支座包括顶端和底端的两个圆板以及垂直于两个圆板的支撑平板,支撑平板为三块,其中一块为中间平板,另外两块为侧边平板,两块侧边平板与中间平板垂直相连,传感器支座与中间平板相连,传感器支座上设置有三个传感器安装口,分别用于安装轴向加速度传感器、径向加速度传感器和角速度传感器,三个传感器均通过垫片与紧固螺丝的配合压装在传感器支座上。它主要用于增强入水试验数据稳定性。

    一种模拟船舶背空结构水下接触爆炸边界条件的装置

    公开(公告)号:CN113899514B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202111122943.8

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种模拟船舶背空结构水下接触爆炸边界条件的装置,包括空铁箱、水平翼、竖直翼、固定机构、夹紧机构、锚链扣和锚链,在空铁箱的四周安装水平翼和竖直翼,空铁箱底部向外延伸并留有一开口,固定机构为经若干横向支撑板和若干纵向支撑板加强固定的支撑座,支撑座设置在空铁箱的开口处,在支撑座相对的两侧设置夹紧机构,船舰局部结构安装在支撑座上,且通过夹紧机构夹紧定位,配合螺纹连接用于模拟四周刚性固定边界条件;在空铁箱的下表面设置若干锚链扣,每个锚链扣连接一条锚链,每个锚链连接一个锚,试验时,空铁箱内部充满空气,用于模拟背空条件。本发明可以模拟背空条件和四周刚性固定边界条件。

    一种便捷装弹及精确变角度的高速入水发射装置

    公开(公告)号:CN113865430B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202111102824.6

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明提出了一种便捷装弹及精确变角度的高速入水发射装置,属于船舶与海洋工程领域。解决了现有入水发射装置无法实现对弹体入水角度的精确控制,并方便、快捷的安装实验弹体的问题。它包括电动推杆一一端与气炮底座转动连接,角度调节支撑一端与气炮底座转动连接,高压气室与电磁阀相连,电磁阀与法兰一相连,法兰二与发射管相连,直线轴承部数量为两个,两个直线轴承部分别连接在气炮底座的中部和后部,发射管沿轴线穿过两个直线轴承部,电动推杆连接环套接在发射管上,电动推杆二的滑杆端与电动推杆连接环转动连接,电动推杆二的电机端与位于气炮底座后部的直线轴承部转动连接。它主要用于高速入水发射装置。

    一种模拟深海水下发射的离心机缩比试验装置及方法

    公开(公告)号:CN113848034B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110987416.7

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 一种模拟深海水下发射的离心机缩比试验装置及方法,属于导弹水下发射试验技术领域。本发明解决了现有的缩比试验池模拟环境单一、模拟条件不足的问题。水箱主体内部注水,水箱主体竖向状态下,有轨式发射平台安装在水箱主体的底部且沿水平方向滑动设置,缩比模型弹安装在有轨式发射平台内且通过有轨式发射平台实现发射,第一滑轨竖向布置且所述滑动式外测装置上下滑动安装在第一滑轨上,所述缓冲拦截组件固装在水箱主体的顶端,所述控温板竖向安装在水箱主体的内侧壁,通过滑动式外测装置实时记录缩比模型弹水下发射各阶段的数据,通过集成控制系统控制有轨式发射平台、滑动式外测装置及控温板动作。

    一种水下多体切割分离装置

    公开(公告)号:CN113945126A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111125353.0

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明提出一种水下多体切割分离装置,该分离装置的多孔隔冲击环焊接在上方结构下方,多孔隔冲击环下方焊接阻抗失配层,上方结构和下方结构采用钢板焊接,钢板与上方结构、下方结构所围区域从外向内依次布置切割面、膨胀管和起爆药芯;起爆药芯爆炸产生巨大能量使得膨胀管内的膨胀剂体积迅速增大,并将能量传递至切割面,切割面对钢板产生巨大压强,切断钢板,实多体结构的有效分离。解决了背空边界设置以及结构大幅运动的技术问题,本发明的自身结构以及其与试验模型之间的安装简易,可通过提前在岸上对模型进行处理,焊接多孔隔冲击环和阻抗失配层,并布置药芯填充耐火材料膨胀剂,随后将整个装置放于水下即可进行水下爆炸多体结构分离。

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