-
公开(公告)号:CN117848641A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311834774.X
申请日:2023-12-28
Abstract: 本发明提供了一种燃爆试验件及防爆灭火装置性能测试系统,涉及防爆灭火装置性能测试技术领域。包括:包装容器,置于包装容器内的易燃易爆物,以及用于封堵包装容器的堵头;防爆灭火装置性能测试系统,包括:燃爆物,破片鉴证靶、可燃物、冲击波鉴证靶及图像采集设备,燃爆物为上述的燃爆试验件。与现有技术相比,本发明的防爆灭火装置性能测试系统结构简单,测试结果直观可靠,成本低,通用性强,安全性高,可有效评价防爆灭火装置的防爆灭火性能,解决当前处置燃爆物的评价问题;还提供了一种燃爆试验件,可有效模拟自制燃烧物、爆炸物、燃爆物,结构简单,通用性较好。
-
公开(公告)号:CN117875034A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311829999.6
申请日:2023-12-28
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了防爆容器内爆炸中最优位置设计方法,属于防爆容器技术领域,本发明采用Brode冲击波计算公式对防爆罐内爆炸进行近场爆炸分析,根据冲击波入射方向与壁面的角度对反射冲击波超压进行计算,根据冲击波入射方向与壁面的角度、反射冲击波超压对爆炸物对地面水平距离进行计算,将计算得到爆炸物对地面水平最优距离的对应防爆容器中心位置进行输出,设为最优起爆位置,对最优起爆位置进行准确输出,提高了爆炸物爆炸时防爆容器的稳定性。
-
公开(公告)号:CN115640646A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211311911.7
申请日:2022-10-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , B64C1/00 , B64C1/38 , B64C30/00 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的基于轻质惰性气体引射的高超声速弹体表面减阻降热方法,属于航空航天领域。本发明实现方法为:在弹体前端部分位置处设置轻质惰性气体引射区域,根据三维NS方程和壁面动量守恒方程求解出引射壁面处的密度、压力、壁面引射速度,并设置轻质惰性气体引射边界条件;在满足高超声速来流条件下且满足构建的引射边界条件下,在弹体引射区域主动向外进行轻质惰性气体质量引射,利用轻质惰性气体使得弹体表面密度降低,减小弹体表面处速度梯度,降低引射区和引射区下游的摩擦阻力;引射出的轻质惰性气体还能够将飞行器表面激波外推,使得激波更加远离弹体表面,壁面处温度梯度减小,降低壁面热流,减小弹体表面气动热和摩擦阻力。
-
公开(公告)号:CN117888369A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311817473.6
申请日:2023-12-27
IPC: D06M23/12 , D06M13/513 , D06M13/188
Abstract: 本发明提供了一种应用于排爆服的微胶囊改性防破片织物及其制备方法,涉及纤维织物改性技术领域。先将纤维织物置于硅烷偶联剂溶液中浸渍,再置于含微胶囊的无水乙醇中,然后进行超声分散,最后进行干燥,得到微胶囊改性织物,硅烷偶联剂溶液的质量浓度大于等于10%且小于30%,含微胶囊的无水乙醇质量浓度大于等于10%且小于30%。与现有技术相比,本发明有益效果:通过向纤维中加入微胶囊颗粒,提高纱线表面的粗糙程度进而提高了纱线与纱线之间的摩擦系数,增加了能量损耗方式,改性后的织物在受到弹丸冲击时表现出更好的抗冲击能力。
-
公开(公告)号:CN117841484A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311829958.7
申请日:2023-12-28
Abstract: 一种抗冲击缓冲吸能复合结构,该结构包括冲击防护层、能量分散层和缓冲吸能层;冲击防护层采用甲基二苯基硅烷改性聚脲掺杂的Kevlar纤维,起到抗破片穿透的功能;能量分散层采用改性超高分子量聚乙烯纤维,增强了纤维的韧性,起到进一步分散冲击能量的作用。该改性超高分子量聚乙烯纤维由掺杂甲基二苯基硅烷改性聚脲共混得到。缓冲吸能层采用掺杂聚丙烯酸甲酯微元及三聚磷酸铝粒子的缓冲吸能弹性体;该缓冲吸能弹性体不仅在常温和低温下表现出良好的缓冲吸能效果,在高温环境中仍能保持良好的缓冲吸能特性。
-
公开(公告)号:CN210509810U
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201921229274.2
申请日:2019-08-01
Applicant: 包头市三思科技发展有限公司 , 北京理工大学
IPC: F15B21/00 , G01M13/003
Abstract: 本实用新型公开了一种换挡阀换挡操纵试验台,包括油泵,所述油泵左侧设置有主油路定压阀,所述过滤装置与主油路定压阀之间油管上设置有第一油压传感器,所述减压阀左侧设置有比例电磁阀,所述换挡离合器左侧设置有双边节流换挡阀,所述换挡离合器与双边节流换挡阀之间连接油管上设置有第二油压传感器。本实用新型比例电磁阀进行试验标定,当控制电流超过125mA之后,电磁阀输出的先导油压随电流增加呈线性增加,且能够满足先导油压8bar的使用需求,通过对各型阀口换挡阀进行台架试验,得到各型阀口换挡阀的离合器油压响应曲线,从结果曲线可以看出,U型阀口换挡阀的充油效果最好,离合器油压响应最快,更适合作为换挡离合器换挡阀。
-
-
-
-
-