一种基于含能材料的体内大结石粉碎微系统及其方法

    公开(公告)号:CN113069179B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110344463.X

    申请日:2021-03-29

    Abstract: 本发明提供一种基于含能材料的体内大结石粉碎微系统及其方法,该系统包括驱动管、电源及电路模块、驱动杆以及可展开碎石机构;该系统具有快速(微秒级)精准(毫米级)碎石特点,并且能量集中,对周围组织伤害小;可展开碎石机构的展开特性可以针对不同尺寸大小的结石,适用范围广;同时,作用过程中产生局部高温等离子体也有杀菌消毒的作用,提高的系统工作的安全性与可靠性。

    一种含能材料驱动芯片自毁控制机构系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN114067855B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111502457.9

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种含能材料驱动芯片自毁控制机构系统及其实现方法。本发明采用含能装药机构连接至自毁驱动电极,自毁驱动电极连接至自毁控制电路;自毁驱动电极包括底层电极、中间层电极和顶层电极,中间层电极与顶层电极之间有空腔,底层电极和中间层电极分别连接至自毁控制电路的两个独立的电源,顶层电极连接至含能装药机构的含能材料,含能材料正对核心电子芯片;自毁控制电路通过自毁驱动电极驱动含能材料处于物理隔离状态或执行自毁;并且,在取消自毁时,含能材料能够重新回到物理隔离状态,从而实现可恢复;在受到外环境干扰时,能够有效防止干扰信号对安全性的影响,通过安全控制逻辑提高系统应用的安全性。

    一种基于分布式战斗部的多点起爆安全系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112414231B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011252948.8

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于分布式战斗部的多点起爆安全系统及其控制方法。本发明采用旋转电机带动隔爆滑块旋转并且控制电路控制电机旋转固定角度,使得隔爆滑块传爆孔转动到与打击目标方向一致的战斗部装药的位置,并与相应的基板传爆孔对正,此时相应的战斗部装药经下一级装药与微型起爆药对正;引爆微型起爆药,经下一级装药起爆相应的战斗部装药,最终引爆所有战斗部装药,针对打击目标的方向,控制起爆方位,实现对选定的一侧毁伤能力最大;本发明具有根据目标位置实现多点高精度毁伤目标控制的功能,并且满足多点定向战斗部起爆控制模块通用化的迫切需求;同时,提高了系统工作安全性与可靠性。

    一种弹上牵引式毁伤信息综合采集系统及其采集方法

    公开(公告)号:CN113091525A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110347120.9

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种弹上牵引式毁伤信息综合采集系统及其采集方法。本发明在牵引吊舱上安装定向伞装置,使用牵引缆绳和牵引通信线与弹药的尾部相连,并安装在弹药内的吊舱固定装置中;当弹药发射后,并飞行至打击目标区域上空时,吊舱弹出装置将牵引吊舱弹出;牵引吊舱将定向伞装置打开后,弹药平台、牵引缆绳、牵引吊舱和定向伞共线飞行;牵引吊舱通过牵引通信线采集弹药爆前参数,通过相机采集毁伤前后图像,通过爆炸冲击波传感器采集爆炸冲击波,并回传至武器发射系统;既解决了常规毁伤评估手段不实时、易受干扰等问题,也解决了降落伞被动式无法准确对打击目标进行定向探测,以及旋翼主动式结构复杂的缺点,同时拥有探测信息齐全的优势。

    一种弹药爆炸冲击波的阵列式检测装置以及评估系统

    公开(公告)号:CN112161529A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202010818609.5

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种弹药爆炸冲击波的阵列式检测装置以及评估系统,该装置包括弹形壳体、检测薄膜、检测单元、信号处理单元和微带天线,弹形壳体沿轴线设有用于传播冲击波的传播通道,传播通道的侧壁上设有多个检测腔,多个检测腔的开口直径沿冲击波的传播方向依次减小,每一检测腔的开口覆盖一张检测薄膜,弹形壳体的外壁与传播通道之间设有容纳腔;检测单元用于记录每一张检测薄膜破裂时的临界压力值,在检测薄膜发生破裂时,获取所破裂的检测薄膜中直径最大的检测薄膜对应的临界压力值,将临界压力值发送至信号处理单元;信号处理单元用于将临界压力值加载至微带天线进行辐射。本发明能够实现真实战场环境下的弹药爆炸冲击波的动态评估。

    应用于高过载高旋转环境的电磁驱动MEMS安全系统及其方法

    公开(公告)号:CN116222328B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202211705523.7

    申请日:2022-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种应用于高过载高旋转环境的电磁驱动MEMS安全系统及其方法。本发明包括定子基板、隔爆转子、二级转子、连接销、限位杆、限位杆滑槽、传爆孔、连接杆、连接杆滑槽、第一弹簧、第二弹簧、第一限位滑块、第二限位滑块、攻击限位卡槽、磁体和电磁线圈;本发明应用于弹药的高过载且高转速环境,从弹药引信设计以及加工角度来看,采用圆形结构,贴合弹药的截面形状,具有结构空间占用小、空间利用率高和结构可靠性高等优势;同时,在依靠环境力解保之外,采用了电磁力实现二级保险的构建,在充分利用了弹药环境的同时,避免了纯机械驱动功能异常情况的出现,提高了系统安全性和稳定性。

    一种弹药爆炸冲击波的阵列式检测装置以及评估系统

    公开(公告)号:CN112161529B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202010818609.5

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种弹药爆炸冲击波的阵列式检测装置以及评估系统,该装置包括弹形壳体、检测薄膜、检测单元、信号处理单元和微带天线,弹形壳体沿轴线设有用于传播冲击波的传播通道,传播通道的侧壁上设有多个检测腔,多个检测腔的开口直径沿冲击波的传播方向依次减小,每一检测腔的开口覆盖一张检测薄膜,弹形壳体的外壁与传播通道之间设有容纳腔;检测单元用于记录每一张检测薄膜破裂时的临界压力值,在检测薄膜发生破裂时,获取所破裂的检测薄膜中直径最大的检测薄膜对应的临界压力值,将临界压力值发送至信号处理单元;信号处理单元用于将临界压力值加载至微带天线进行辐射。本发明能够实现真实战场环境下的弹药爆炸冲击波的动态评估。

    应用于弱环境力可恢复式U型电磁驱动MEMS安全系统及方法

    公开(公告)号:CN113739652B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111072942.7

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种应用于弱环境力可恢复式U型电磁驱动MEMS安全系统及方法。本发明包括基板、左U型电磁线圈安装槽、右U型电磁线圈安装槽、左U型电磁线圈、右U型电磁线圈、左控制开关、右控制开关、左供电单元、右供电单元、隔爆滑块孔、隔爆滑块、弹簧、磁体安装槽、左磁体、右磁体和传爆孔;本发明采用可恢复式U型电磁驱动的MEMS安全系统,从应用于无后座过载且无弹药旋转环境的弹药引信设计及加工角度来看,具有结构空间占用小、可靠性高、零部件加工工艺简单等优势;其次,完全利用电磁力保险,避免了在弱环境力条件下使用环境力驱动方式在某些情况下出现功能异常的发生,提高了系统工作安全性与可靠性。

    一种用于导弹攻防对抗的半实物仿真系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN113110110B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110490051.7

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于导弹攻防对抗的半实物仿真系统及其实现方法。本发明放置于暗室环境中,包括拦截器仿真系统、弹头目标仿真系统、仿真主机和视景显示屏;即能够单独用于针对拦截器或者攻击弹头的测试开发,也能够用于模拟双方进行反导与反拦截作战,实现对攻击方与防守方武器系统的同时开发;在测试博弈双方对抗策略优劣中,实现两者在对抗中互相学习从而不断改进各自策略,与博弈对抗的数值计算相比,测试结果更可靠;不仅仅能够用于反导拦截武器系统的测试开发,本发明中特指导弹拦截与反拦截,而且经过修改,也能够用于地面战车对抗,空中战机格斗对抗等军事对抗的半实物仿真。

    一种含能材料驱动芯片自毁控制机构系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN114067855A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111502457.9

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种含能材料驱动芯片自毁控制机构系统及其实现方法。本发明采用含能装药机构连接至自毁驱动电极,自毁驱动电极连接至自毁控制电路;自毁驱动电极包括底层电极、中间层电极和顶层电极,中间层电极与顶层电极之间有空腔,底层电极和中间层电极分别连接至自毁控制电路的两个独立的电源,顶层电极连接至含能装药机构的含能材料,含能材料正对核心电子芯片;自毁控制电路通过自毁驱动电极驱动含能材料处于物理隔离状态或执行自毁;并且,在取消自毁时,含能材料能够重新回到物理隔离状态,从而实现可恢复;在受到外环境干扰时,能够有效防止干扰信号对安全性的影响,通过安全控制逻辑提高系统应用的安全性。

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