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公开(公告)号:CN114964755A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210622273.4
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于动力舱室综合环境因素模拟系统,包括模拟试验箱主体(100);模拟试验箱主体(100)内包括振动分系统(10)、内热源分系统(20)、温室环境模拟分系统(30)及气流模拟分系统(40);振动分系统(10)包括振动台体(11)、水平滑台(12)、功率放大器、制冷单元(32)、隔热垫以及控制器;内热源分系统(20)固定设置在振动台体(11)端面,包括振动联接器(21)、红外加热组件(22)、隔热保温层(23)、灯架组件(24)及水冷平台(25)。该系统能够真实模拟设备动力舱使用工况的各项综合环境因素,为设备演变规律及寿命评估提供有效试验手段,提高设备使用性能、延长设备使用寿命。
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公开(公告)号:CN115014682B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210623470.8
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种具有隔热缓冲作用的加热‑振动连接组件,包括振动联接器(10)、红外加热组件(20)、隔热保温层(30)、灯架组件(40)及水冷平台(50);振动联接器(10)包括固定支座(11)及安装管(12),红外加热组件(20)包括石英灯管(21)、灯管夹具(22)、高红外短波石英辐射器(23)及高温接线(24),隔热保温层(30)包括联接器保温层(31)与柔性隔热层(32),灯架组件(40)包括过渡支撑架(41)与通用支撑桁架(42)。该连接组件能够对管状结构部件进行均匀加热,保证模拟试验结果的准确性、全面性;同时,该连接组件振动时避免热量外溢风险,有效确保实现热‑振的耦合效果,避免高温影响外部环境。
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公开(公告)号:CN117538246B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202311784917.0
申请日:2023-12-24
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种盐雾‑疲劳载荷工况耦合试验装置,包括机壳、振动单元和盐雾试验单元;机壳中设置有分隔板;振动单元包括电磁振动台,电磁振动台包括有电磁铁、连接柱和台座,电磁铁由电磁振动台驱动振动,连接柱设置在电磁铁的上端,连接柱的上端与台座的下端面连接,分隔板上设置有安装通孔;盐雾试验单元包括盐水箱、加热管和空气泵,空气泵和加热管均设置在机壳的外部,空气泵上设置有第一输气管,加热管设置在机壳的侧壁并与机壳内部连通,机壳内设置有第二输气管,盐水箱的上端两侧分别设置有进风管和出风管,第二输气管与进风管密封连通。本发明解决了如何保证空气中盐离子浓度稳定的技术问题。
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公开(公告)号:CN114904597B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210654980.1
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种用于超高温条件下振动的平壁型内热源系统,包括振动联接器(10)、高温加热器(20)、固定灯架(30)及水冷平台(40);振动联接器(10)为一体成型结构,包括上安装盘(11)、环形侧壁(12)、下安装盘(13)及加强筋(14),高温加热器(20)包括耐高温固定盘(21)、灯管夹具(22)及加热灯管(23),固定灯架(30)包括过渡支撑杆(31)与通用支撑桁架(32),水冷平台(40)内设冷却导管(41)。该系统能够在振动条件下、对待检测物体提供内热高温、实现热‑振的有效耦合,同时,该系统能有效避免内环境热量外溢,且在加热过程中还能进行非加热区的降温,避免非加热区部件老化严重、甚至失效。
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公开(公告)号:CN117740295A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311784918.5
申请日:2023-12-24
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01M7/06
Abstract: 本发明公开了一种模拟高低频运输振动工况的电液式多自由度振动装置及其操作方法,包括开放式的底座、弹性支撑柱、振动台座、液压式振动发生器、电磁式振动发生器、频率检测器和连接器,弹性支撑柱包括斜撑柱,斜撑柱倾斜设置且其上下端分别设置在振动台座的底部和底座的上端;操作方法步骤包括:将试件安装到振动台座上,然后启动电磁式振动发生器,先向电磁柱中通电,然后向励磁线圈中通电,此时调节励磁线圈的电流就可以控制电磁柱振动,电磁柱再带动振动台座振动,使振动台座达到预设频率;启动频率检测器,启动液压缸,液压缸输出振动并带动振动台座振动。本发明实现了液压振动台在承载力大的情况下具有多个振动自由度的效果。
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公开(公告)号:CN115901935A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211379300.6
申请日:2022-11-04
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明提供了一种基于磁场探测技术的涂层下金属基体损伤评估方法及系统,利用涡流激励和磁场探测系统获取涂层下金属基体的磁场强度分布图像,根据所得磁场强度分布图像特征确定金属基体的损伤程度,评估涂层下金属基体损伤程度并进行分级,并给出评估结果;涡流激励磁场系统包括多频涡流激励信号发生器、激励线圈、磁场数据采集器、线性阵列磁场检测传感器和数据处理模块与显示器,线性阵列磁场检测传感器固定连接激励线圈并位于激励线圈内;采用本发明的方案,不仅能够定量地给出涂层下金属基体的损伤程度,而且能够给出金属基体各深度区间的损伤评级,提高了涂层金属基体损伤评估的准确性,具有无损、高效、便捷的优势。
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公开(公告)号:CN115041247A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210654051.0
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种平壁型超高温宽频振动模拟系统,包括振动分系统与平壁型内热源模拟分系统;振动分系统包括振动台体(11)、水平滑台(12)、功率放大器、冷却单元、隔热垫及控制器;平壁型内热源模拟分系统包括振动联接器(21)、高温加热器(22)、固定灯架(23)及水冷平台(24);振动联接器(21)包括第一安装盘(211)、环形侧壁(212)、第二安装盘(213)及加强筋(214),高温加热器(22)包括耐高温固定盘(221)、灯管夹具(222)及加热灯管(223),固定灯架(23)包括支撑杆(231)与支撑桁架(232)。该系统能实现振动与高温的有效耦合,从而真实模拟设备运行或贮存过程中的工况,测试结果准确、真实性高。
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公开(公告)号:CN114994143A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210583245.6
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种在线调控盐雾试验箱内氯离子浓度的方法,步骤包括:获取特定温度、特定沉降量下盐溶液电导率与氯离子浓度的标定关系;盐雾试验过程中,在盐雾试验过程中获取容纳盒内盐溶液的电导率;将所得盐溶液的电导率与标定关系进行匹配,确定出所得电导率对应的盐溶液氯离子浓度;定期将监测到的氯离子浓度换算成氯离子沉积速率,并与氯离子沉积速率预设范围进行比对。本发明能够精确调控盐雾试验箱内的氯离子浓度,不仅适用于在狭小空间内对沉积的氯离子浓度进行监测,而且能够借助于小敞口容器或大敞口大腔室容器实现在短时间内精确、灵活地调控盐雾试验箱内的氯离子浓度,调控时间段可以控制在分钟级别。
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公开(公告)号:CN114965236A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210504513.0
申请日:2022-05-10
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了盐雾气氛粒径检测装置,采用检测装置的盐雾气氛粒径检测方法及其应用,检测装置包括盐雾容纳箱,盐雾发生器,盐雾容纳箱的出口连接管路,管路上设置有风机,管路出口侧安装用于沉积盐雾的纱布;检测方法步骤包括:在未安装滤膜的情况下,将产生的盐雾定量通过检测装置,并测定检测装置出口的盐雾沉积率A;在检测装置出口设置特定孔径的滤膜,再次测定通过检测装置及其滤膜后的盐雾沉积率B;比较A与B并给出结论。本发明不仅能够以极低的设施成本准确地实现盐雾气氛粒径检测,而且能够定量表征试验设备所产生的盐雾与自然界中盐雾接近程度;本发明提的检测装置可以作为检测设备使用,而且可以作为盐雾试验设备的附属部件使用。
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公开(公告)号:CN114878311A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210576379.5
申请日:2022-05-25
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种砂尘环境‑摩擦磨损动态试验装置,包括箱体内的动力系统、喷砂系统,动力系统连接摩擦磨损组件,摩擦磨损组件连接加载系统,摩擦磨损组件下方设有回砂系统;采用隔板将箱体内腔分隔成四个相互独立的闭式空间,加载系统设置在上部空间,摩擦磨损组件设置在中部空间,回砂系统设置在下部空间,吸尘系统设置在侧部空间,吸尘系统与中部空间相通。不仅能够在加载状态下以低成本、易控制的方式稳定地、灵活地开展砂尘环境‑摩擦磨损试验而且能够实现砂尘环境‑摩擦磨损试验过程中波形加载和直线加载的实时切换,还能够自适应并消除试验过程中加载杆的高频率轴向震颤和径向偏移,能够确保加载系统及其核心部件稳定、顺利、灵活地运行。
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