一种超高速弹丸运动位置感知装置

    公开(公告)号:CN111156886A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911241728.2

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 一种超高速弹丸运动位置感知装置,本发明涉及一种运动位置感知装置,本发明针对现有非接触式弹丸运动位置感知技术中,磁感应通道及激光光束宽度较小,对超高速发射技术要求较高,成功率较低,且磁感应方法对非金属弹丸无效等问题,它包括感知部件组合体和感知信号发生器;感知部件组合体包括固定件和感知件,感知件固定安装在固定件上,感知件与感知信号发生器连接。本发明用于超高速撞击实验领域。

    空间碎片和微流星体环境下航天器易损性评估方法

    公开(公告)号:CN112182757A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202011030802.9

    申请日:2020-09-27

    Abstract: 本发明涉及一种空间碎片和微流星体环境下航天器易损性评估方法,包括:获取MMOD通量数据、载人航天器不同撞击/威胁方向的MMOD分布信息;建立载人航天器有限单元模型并进行面元划分,并针对各面元进行结构和材料信息设定;利用虚外墙法并结合蒙特卡洛方法,随机生成包含速度、直径和方向的MMOD初始射击线,并与载人航天器面元进行相交计算;进行射击线与载人航天器面元的相对撞击速度解算;针对MMOD分布的所有射击线完成相交计算并撞击特性分析后,得到各个部组件的失效概率,计算得到载人航天器系统级失效概率和生存概率。本发明解决了MMOD环境下载人航天器生存概率精准评估难题,为载人航天器防护设计以及在轨任务规划提供支撑。

    曲体形自体分离弹托
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1687693A

    公开(公告)日:2005-10-26

    申请号:CN200510009959.2

    申请日:2005-04-29

    Inventor: 哈跃 庞宝君

    Abstract: 曲体形自体分离弹托,它涉及一种弹托结构的改进。本发明的目的是为解决已有直体形弹托存在的分离效果不稳定、增加发射成本的问题。本发明的左分瓣1和右分瓣2的截面是两个相对应的半圆形,左分瓣1的内面11一侧的上部开有左半弹丸孔3,左分瓣1的内面11上设有左齿形体5,右分瓣2的内面12一侧的上部开有右半弹丸孔4,左分瓣1上的左半弹丸孔3与右分瓣2上的右半弹丸孔4相对应,右分瓣2的内面12上设有与左分瓣1上的左齿形体5相啮合的右齿形体6,左分瓣1为曲体形9,右分瓣2是与左分瓣1相对称的曲体形10。本发明具有在保持靶舱真空的条件下,不增加任何装置使弹托与弹丸分离,提高发射效率,降低发射成本的优点。

    一种探究金属与颗粒间摩擦特性的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN115753593A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211571472.3

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 一种探究金属与颗粒间摩擦特性的试验装置及试验方法,属于试验设备技术领域。本发明解决了现有技术中缺少对靶体和弹体间摩擦系数及摩擦特性研究的问题。样本槽固装在承托架上,定滑轮组件安装在机架上,配重块及承托架通过连接绳分别吊装在定滑轮组件的两侧,通过配重块、连接绳及定滑轮组件实现承托架沿机架的上下移动,承托架与定滑轮组件之间的连接绳上安装有拉力传感器,电机固装在机架上部,摩擦盘的顶端同轴固装有输入轴,电机的输出轴、连接轴及输入轴由上到下依次同轴固接,且连接轴上安装有扭矩传感器,摩擦盘周向转动安装在机架上且位于样本槽的正上方布置,摩擦盘的下部安装有温度传感器。

    一种地固系下空间碎片空间密度确定方法

    公开(公告)号:CN110175431A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910488123.7

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 一种地固系下空间碎片空间密度确定方法,涉及航天技术领域,为解决现有的空间密度算法均基于J2000惯性坐标系,而在J2000惯性坐标系下建立的空间密度算法,无法实现地球同步轨道区域空间碎片环境随地理经度分布进行描述的问题,包括以下步骤:步骤一、地球固连坐标系下同步轨道保护区域空间单元划分:步骤二、空间碎片轨道位置离散:步骤三、轨道离散点位置计算:步骤四、识别各空间碎片轨道离散点对应的空间单元;步骤五、计算各空间单元内碎片停留概率:步骤六、计算空间密度。本发明能够实现不同地理经度位置空间碎片分布情况的差异性分析,可更具针对性的对地球同步轨道区域空间碎片环境进行描述,提高该区域航天器空间碎片环境评估精度。

    用于高速或超高速撞击X光拍摄碎片云的承压装置

    公开(公告)号:CN110104229A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910426120.0

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 用于高速或超高速撞击X光拍摄碎片云的承压装置,它涉及一种承压装置。本发明解决现有压力容器由于被损伤破坏而不能反复使用,每进行一次撞击实验需要耗费一个压力容器,存在成本较高的问题。主体钢架为长方体框架,四块侧壁钢板均呈长方形,主体钢架的每个侧面固装有一块侧壁钢板,四块侧壁钢板形成方筒状,每块侧壁钢板上设置有一个X射线透射窗,主体钢架的前端面上设置有前端板,前端板中心处加工有圆形台肩通孔,可更换前靶板装夹在装夹法兰盘与前端板的台肩上,装夹法兰盘固装在主体钢架的前端板上,后封头固装在主体钢架的后端面上,后封头上加工有气孔,四块侧壁钢板、后封头和前端板之间为密封结构。本发明用于承压容器模拟试验。

    一种超高速撞击动量测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN116412988A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310441630.1

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 一种超高速撞击动量测试装置及测试方法,本发明涉及一种动量测试装置及测试方法,本发明的目的是为了解决在超高速撞击实验中,靶体获得动量、弹丸与靶体碎片形成的碎片云动量难于测定等问题,轻质动量摆机构安装在实验台架体上,角速度测量机构设置在轻质动量摆机构下方并安装在实验台架体上,反溅碎片阻挡机构沿实验台架体长度方向安装在轻质动量摆机构后方实验台架体的一端上;转轴固定安装在实验台架体上,主体框架通过低摩擦转动轴承转动连接安装在转轴上,转角刻度盘安装在主体框架的底端上,转角刻度盘的刻度线位于角速度测量机构测量处设置,方式一:撞击后靶体动量测量;方式二:撞击后碎片云动量测量。本发明属于力学领域。

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