凝胶态云爆剂用实验室高温老化实验系统

    公开(公告)号:CN106645281A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710092389.0

    申请日:2017-02-21

    CPC classification number: G01N25/20 G01D21/02 G01N25/00 G01N25/16

    Abstract: 本发明公开了凝胶态云爆剂用实验室高温老化实验系统,包含密封罐、敞口式高温老化系统、光纤光栅传感系统。凝胶态云爆剂放入密封罐中,光纤光栅的传感器端竖直埋入样品中,光纤端接解调仪,解调仪连接到工控机。密封罐放入敞口式高温老化炉中进行老化试验,传感器实时采集样品的温度和应变数据,绘制成监测曲线,可观察到样品在老化试验中的温度和应变变化。本发明消除了硝酸异丙酯受热挥发到空气中造成的爆炸隐患,保障了凝胶态云爆剂热老化试验的安全性。本发明首次实时监测凝胶态云爆剂老化样品的温度和应变的变化,解决了火炸药样品老化试验时处于“黑箱”模式,不能及时得到样品信息的问题。本发明还可用于凝胶态云爆剂寿命预估等。

    一种火炸药体膨胀系数测试装置用可拆卸式样品笼

    公开(公告)号:CN105334306B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510697890.0

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种火炸药体膨胀系数测试装置用可拆卸式样品笼,由盖板[3]及底座[8]组成,各部分连接方式为:盖板[3]顶部带有穿透盖板的液体流动孔[1],盖板上端四周带有导柱盖板连接槽[2],盖板[3]与底座[8]通过底座连接槽[4]、盖板连接槽[7]结合在一起。本发明适用于火炸药体膨胀系数测试装置,解决了现有火炸药体膨胀系数测试装置由于固液体体膨胀系数相差较大造成的样品体积太小时无法测量或测量精度较低及由于火炸药药柱掉渣造成的膨润液体污染的问题。

    补偿式火炸药分解气体压力测量系统压力转换器准备装置

    公开(公告)号:CN103604722B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201310545246.2

    申请日:2013-11-05

    Abstract: 本发明提供了一种补偿式火炸药分解气体压力测量系统压力转换器准备装置,包括压力转换器,紧固螺母通过转动套筒转动来实现对反应室的密封;电机的转动轴端部设置有转动头,转动头与转动齿轮下表面啮合带动转动齿轮转动,转动齿轮带动传动件转动,传动件带动转动套筒转动,转动套筒带动紧固螺母转动。本发明采用机械装置能够完成对补偿式火炸药分解气体压力测量系统中的压力转换器的反应室抽真空、充装惰性气体到预设压力和密封,降低了这些准备工作的对试验人员的工作强度,提高了试验效率,解决了补偿式火炸药分解气体压力测量系统缺乏准备装置的问题,是对补偿式火炸药分解气体压力测量系统的补充和完善。

    一种检测固体推进剂体膨胀系数的方法

    公开(公告)号:CN105181739A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510700275.0

    申请日:2015-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种检测固体推进剂体膨胀系数的方法。该方法首先检测浸液的体膨胀系数:将浸液注入火炸药体膨胀系数测试装置的样品腔,抽真空排气泡,设置试验初温,激光感应器检测样品腔细管中液面的高度,得到初温时浸液的体积;升温至终温,检测终温时浸液的体积;计算浸液的体膨胀系数。然后检测样品和浸液的体积合量:样品放入样品腔,加注准确体积的浸液,使样品全部浸没在浸液中,排除气泡,分别设置试验初温和终温,分别检测相应温度下浸液和样品的体积合量。通过浸液的体膨胀系数可知浸液在初温和终温时的体积,分别从体积合量里减去浸液的体积,得到样品在初温和终温时的体积,计算样品的体膨胀系数。

    补偿式火炸药分解气体压力测量系统

    公开(公告)号:CN102998048A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210462017.X

    申请日:2012-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种补偿式火炸药分解气体压力测量系统,包括压力转换器、压力测量系统和控制系统,其主体结构全部为金属件,受温度、湿度等环境因素影响小,测量误差较小;同时与传统电压力传感器相比,该测量系统可以长期使用,成本较低。可以防止试验过程中火炸药的突然燃烧与爆炸对试验人员造成的伤害。还可实现远程控制,试验过程达到人机隔离,提高了测试系统试验的安全性。适合于检测火炸药热分解气体压力,评价火炸药的热安定性,研究火炸药热分解规律、热老化等。试验温度范围宽、劳动强度低,测量安全可靠。

    一种炸药晶体表面粗糙度的接触式精确检测方法

    公开(公告)号:CN119714135A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411879041.2

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种炸药晶体表面粗糙度的接触式精确检测方法,该方法包括以下步骤:步骤一,确定待测颗粒数;步骤二,确定单颗炸药晶体的待测面积;步骤三,探针成像;步骤四,计算平均倾斜矢量;步骤五,计算粗糙度;步骤六,计算粗糙度平均值。本发明采用通过纳米压痕的探针成像为检测手段,通过晶体总颗粒数和晶体的总面积来分别确定待测颗粒数和每个晶体的采样面积。测量待测样品的表面形貌,通过二维线性拟合,在倾斜矢量方向计算粗糙度。该方法受环境影响低,测试过程对炸药晶体安全性高,且具有无损、结果精确等优点。

    一种库存单松钾发射药运输安全性实验室小剂量检测方法

    公开(公告)号:CN114923807B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202210494670.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种库存单松钾发射药运输安全性试验装置,包括设置在固定架上反应瓶,还包括恒温器和振动器;恒温器设置在振动器上方,用于对装填有单松钾发射药的反应瓶进行加热;试验装置还包括气相色谱仪。本发明还公开了一种库存单松钾发射药运输安全性实验室小剂量检测方法,该方法通过上述的库存单松钾发射药运输安全性试验装置实现;通过加热振动试验后检测单松钾发射药分解气的CO2体积含量和N2O体积含量,确定库存单松钾发射药运输安全性。发明方法同时考虑了单松钾发射药在公路运输中热和振动双环境因素的影响,试验结果能准确表征库存单松钾发射药在运输中的实际情况,最终可以确认库存单松钾发射药运输安全性。

    一种基于DMD的爆炸物分析荧光光谱仪及方法

    公开(公告)号:CN118483205A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410744741.4

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于DMD的爆炸物分析荧光光谱仪及方法,包括色散光路系统;色散光路系统包括激发光源,激发光源产生的激发光经二向色镜反射至荧光薄膜传感器,荧光薄膜传感器产生的待测爆炸物种类分析荧光信号依次经过二向色镜、带通滤光片和分光器后产生荧光光谱信号,荧光光谱信号经过DMD选择后到达光谱检测器。还包括加热系统、控制系统和分析系统。本发明的爆炸物分析荧光光谱仪搭建了以分光器和DMD为关键部件的色散光路系统,创新性的实现了依托荧光传感技术的荧光信号光谱化。本发明在荧光传感技术的优势基础上,搭建包含色散光路系统的荧光光谱仪,进行荧光信号的光谱化,利用指纹荧光光谱实现爆炸物种类的识别。

    一种低场核磁技术测试炸药装药中石蜡质量分数的方法

    公开(公告)号:CN117665034A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311506897.0

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明提供了一种低场核磁技术测试炸药装药中石蜡质量分数的方法,包括:步骤一,石蜡T2弛豫峰积分面积—质量分数标准曲线的绘制:步骤二,压装炸药试样中石蜡T2信号的采集及石蜡质量分数获得。本发明采用的低场核磁共振法测量压装炸药中石蜡质量分数系数结果准确。本发明的测试方法采用核磁共振技术,是一种预处理程度非常低的无损检测方法,具有对样品的非破坏性。本发明的测试方法不但测定速度快,而且具有精度高和重现性好的优点。本发明的测试方法中待测样品的大小与外观色泽等条件对其测定没有干扰。本发明的测试方法能够实时在线监测,获得样品在时间上持续变化信息。本发明的测试方法检测的试验温度可控可调。

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