高g值冲击加速度缓冲装置与缓冲方法及应用

    公开(公告)号:CN111237370B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010078769.0

    申请日:2020-02-03

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 高g值冲击加速度缓冲装置与缓冲方法及应用,属于高冲击测试与试验技术领域,高g值冲击加速度缓冲装置包括:反向缓冲器、径向缓冲环、轴向复合缓冲体、方形外套筒;轴向复合缓冲体内设置一空腔,通过改变空腔内的叠片组合,可以把(0.2~2.0)×105g范围内的轴向冲击加速度脉冲的峰值减小到0.2×105g以下,联合径向与反向缓冲,实现对弹载测控单元的全向缓冲。该缓冲装置能够对弹载测控单元,特别是弹载记录仪,在撞击方向即轴向进行有效保护,增强其在实弹环境条件下,尤其是高过载、强冲击等恶劣环境条件下的存活性,提高它们的工作可靠性。

    一种基于现场校准的瞬态火球参数获取方法

    公开(公告)号:CN111289148A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010231468.7

    申请日:2020-03-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种基于现场校准的瞬态火球参数获取方法,属于瞬态高温火球光学测试领域。通过现场温度校准,获取现场辐射衰减参数,校准修正测试距离、空气湿度等所产生的红外热像仪测温误差。通过比色测温仪与校准现场环境因素靶确定爆心在红外热图上的二维坐校准位,从而获得测量位置匹配。将比色测温仪得到的温度与红外热像仪拍摄的红外热图做好帧间配准,并将比色测温仪得到的温度作为排除发射率干扰的温度,结合亮温定义进行温度反演获得各帧火球热像图的动态温度校正系数:发射率。利用红外校准靶结合施密特变体法对火球发射率进行辅助测试。本发明消除了现场环境因素引起的误差,提高了高温瞬态火球温度场的测试精度。

    一种自动案板
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108606675A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810508318.9

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 中北大学

    CPC classification number: A47J47/00

    Abstract: 本发明属于工具应用领域,具体为一种自动案板,包括面板、电源、工作台组件、连杆组件、清洗组件、水槽、外壳、排水泵、案板支架导轨、案板传动组件、清洗传动组件、底板,面板上设有薄膜操作面板和长方形孔,外壳为两侧开口的箱体,底板、面板和外壳形成一个封闭的箱体,电源为自动案板供电,薄膜操作面板上有控制自动案板工作的按钮。该案板可以实现自动升、降、清洗、吹干等功能。案板组件通过案板传动组件的案板传动电机带动齿形带上下运动,案板组件上下运动的极限位置由位置开关确定。连杆组件可以实现面板上的盖板自动打开和关闭。清洗组件的喷水管可以由喷水传动电机带动齿形带A上下运动,通过喷水泵可以喷水清洗案板,清洗后,废水通过排水泵排入下水道,通过吹风扇吹干案板。

    内置式压力测试方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104155046A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410372686.7

    申请日:2014-07-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的内置式压力测试方法属压力检测技术领域,该方法是采用内置式压力测试仪以免除不利环境对测试影响的方法,其采用的测试仪有壳体及测试电路,外筒及内壁的线圈与内筒及外壁的线圈构成四桥式电容信号输入端,测试电路分别联接内外筒并置于内筒中,采用上端盖与上护盖以及下端盖与下护盖使内外筒上下联接一体,形成仪器内置与外界隔绝、免除外界有害干扰、保持测试高端性能的仪器密封结构,优点有:其外筒本身作电容电极并接地,可保护电路,外筒与上下端盖间采用无螺纹式接触端面且填充硅胶密封,避免受力不均匀,提高测试仪的精度,通过缠绕在内外筒的线圈形成四桥臂的测试电路,有效提高在恶劣环境下免除干扰、保持测试高端性能的能力,这种内置式压力测试方法与测试仪值得采用和推广。

    化学物理复合爆破压裂器及其制造方法

    公开(公告)号:CN103352684A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310294560.8

    申请日:2013-07-15

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及压裂技术,具体是一种化学物理复合爆破压裂器及其制造方法。本发明解决了现有压裂技术压裂效果受限、适用范围窄、以及使用安全性差的问题。化学物理复合爆破压裂器包括压裂器外壳;压裂器外壳的内腔前部过盈配合有药室外筒;药室外筒的内腔套设有火药筛管;火药筛管的后端开口上封设有第一破膜;火药筛管的内腔填装有火药柱;火药柱上连接有点火线;压裂器外壳的后端开口上封设有压螺;压螺的前后端面之间开设有前后贯通的通孔,该通孔上封设有第二破膜;压裂器外壳的内腔后部密封填充有高压CO2。本发明适用于石油、天然气、煤层气、页岩气等的开采、以及煤矿井下煤层瓦斯抽采的预裂增透工艺中。

    高g值加速度计冲击灵敏度的溯源性校准装置与方法

    公开(公告)号:CN102253244B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110161268.X

    申请日:2011-06-12

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明的高g值加速度计冲击灵敏度的溯源性校准装置与方法属加速度传感器计量技术领域,其校准装置有:发射管、钛合金射弹、紫铜调整垫、Hopkinson杆、测试仪器等;其校准方法采用上述校准装置,通过操作其校准装置中高压气体加速的射弹撞击Hopkinson杆左端面的调整垫,在Hopkinson杆中产生一应力脉冲激励该高g值加速度计,通过测试仪器,测得该加速度计激励信号和响应信号,实现其冲击灵敏度的溯源性校准;本发明的校准装置优点有:通过钛合金射弹撞击紫铜调整垫,在Hopkinson杆中产生脉宽200~500μs、幅值5,000~20,000g的冲击脉冲,是校准技术领域新创新、新突破;本发明的校准方法导出了高g值加速度计冲击灵敏度的溯源性校准所需的最小激励脉冲宽度公式,具有重大理论意义和重要的实际应用价值。

    压力传感器加速度效应的校准方法与校准装置

    公开(公告)号:CN101598619A

    公开(公告)日:2009-12-09

    申请号:CN200910074592.0

    申请日:2009-06-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 公开的压力传感器加速度效应的校准方法与校准装置属压力传感器技术领域,该校准方法是:通过施加系列不同的压力并采用霍普金森杆产生对应的不同系列激励加速度脉冲激励该压力传感器,通过测试仪器对应测得该压力传感器不同系列激励加速度效应,从而得出受压状态下加速度的灵敏度;其校准装置由霍普金森杆以及其杆前端面安装的波形整形器、末端面安装的密封式施压器和该密封式施压器上安装的被校准的压力传感器、光栅组成;优点有:这种压力传感器加速度效应的校准方法与校准装置开创了在动态条件、在高幅值压力、大加速度又不损坏传感器情况下对压力传感器进行校准,解决了该领域的一个技术难题,本发明的校准方法和校准装置值得采用和推广。

    宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用

    公开(公告)号:CN113701979A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111007746.1

    申请日:2021-08-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 宽脉冲高g值加速度试验系统和试验方法及应用,属于冲击校准和试验技术领域,宽脉冲高g值加速度试验系统包括宽脉冲高g值加速度脉冲发生器、全光纤干涉速度测量仪、弹体软回收装置,试验方法是由爆燃发射药快速燃烧产生的气体推动弹丸在短管炮内产生幅值20000~150000g、脉冲宽度1~5ms的激励加速度脉冲信号,为高g值加速度计的校准及弹载电子仪器的抗冲击性能研究提供试验装置和试验方法;该试验装置和方法技术性能先进,可应用于:高g值加速度计的溯源性校准、弹载电子仪器在高g值冲击环境下的存活性研究等。该试验装置的优点是能够准确获取弹丸在发射过程中的加速度,并实现了射弹在高速飞行条件下的微损伤回收。

    高g值冲击加速度缓冲装置与缓冲方法及应用

    公开(公告)号:CN111237370A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010078769.0

    申请日:2020-02-03

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 高g值冲击加速度缓冲装置与缓冲方法及应用,属于高冲击测试与试验技术领域,高g值冲击加速度缓冲装置包括:反向缓冲器、径向缓冲环、轴向复合缓冲体、方形外套筒;轴向复合缓冲体内设置一空腔,通过改变空腔内的叠片组10合5g范,可围以内把的(0轴.2向~2冲.0)击×加速度脉冲的峰值减小到0.2×105g以下,联合径向与反向缓冲,实现对弹载测控单元的全向缓冲。该缓冲装置能够对弹载测控单元,特别是弹载记录仪,在撞击方向即轴向进行有效保护,增强其在实弹环境条件下,尤其是高过载、强冲击等恶劣环境条件下的存活性,提高它们的工作可靠性。

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