结构水下爆炸试验加载及测试系统

    公开(公告)号:CN118730462A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410938781.2

    申请日:2024-07-15

    Abstract: 本发明提供一种水下航行器结构水下爆炸试验加载及测试系统,包括飞片,飞片由氢气炮发出;还包括水下激波管,水下激波管的前端设有活塞,飞片撞击在活塞的前端上;活塞的前端设有速度传感器;水下激波管内壁设有壁压传感器;所述的水下激波管的后端通过法兰盘连接试件;在试件后方放置高速摄像机;速度传感器、壁压传感器、高速摄像机均连接记录分析仪;水下激波管的后端设在罐体内,罐体上设有加压装置。本发明中水下爆炸冲击波等效加载装置能够对目标靶板进行有效的水下冲击波加载,为实验室范围内水下航行器局部结构高强度水下冲击波加载测试提供一种可靠的实验方法,同时测试系统的使用能更好的记录结构的响应,更好的分析其响应机理。

    一种抗破片群舰船防护结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN116001382B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202211561154.9

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种抗破片群舰船防护结构及其设计方法,包括:抗破片群舰船防护结构。然后,通过理论计算公式,确定战斗部产生的破片群威力等级,并把单枚破片以破片群初速垂直侵彻的威力作为破片群威力等级的基准。根据材料性能和破片群威力,初步确定防护结构各层的厚度范围。初步确定前置层厚度,根据单枚破片侵彻防护结构的理论公式,确定陶瓷层和Ⅱ纤维增强复合材料层厚度取值和取值个数,从而建立仿真模型,保留可以抵御破片群侵彻的结构,然后根据面密度和单位面密度吸收能,选取更优结构。另外,可以改变前置层厚度和各层材料种类,重复以上步骤,根据实际情况选择设计方案。本发明减少仿真分析计算量,易于实现,适用范围较广。

    一种舰船舷侧柔性抗侵彻防护结构及其设计与制备方法

    公开(公告)号:CN116067231B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211568416.4

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种舰船舷侧柔性抗侵彻防护结构及其设计与制备方法,所述设计方法包括:构建柔性抗侵彻防护结构的仿真模型并通过仿真模拟获得最优的结构参数,其中,柔性抗侵彻防护结构包括:第一胶膜层,与第一胶膜层粘接的下板层,与下板层通过第二胶膜层粘接的上板层;所述下板层包括依次粘接的低模量有机纤维层和第一碳化陶瓷片层;所述上板层包括依次粘接的第二碳化陶瓷片层和聚脲涂层;所述低模量有机纤维层由弹性模量为120‑190Gpa的有机纤维形成。本发明能够有效保护船体结构的安全,提升舰船舷侧的防护性能。

    一种抗破片群舰船防护结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN116001382A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211561154.9

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种抗破片群舰船防护结构及其设计方法,包括:抗破片群舰船防护结构。然后,通过理论计算公式,确定战斗部产生的破片群威力等级,并把单枚破片以破片群初速垂直侵彻的威力作为破片群威力等级的基准。根据材料性能和破片群威力,初步确定防护结构各层的厚度范围。初步确定前置层厚度,根据单枚破片侵彻防护结构的理论公式,确定陶瓷层和Ⅱ纤维增强复合材料层厚度取值和取值个数,从而建立仿真模型,保留可以抵御破片群侵彻的结构,然后根据面密度和单位面密度吸收能,选取更优结构。另外,可以改变前置层厚度和各层材料种类,重复以上步骤,根据实际情况选择设计方案。本发明减少仿真分析计算量,易于实现,适用范围较广。

    一种反舰导弹爆炸防护效能评估方法

    公开(公告)号:CN115983060A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211568672.3

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种反舰导弹爆炸防护效能评估方法,其包括:建立舰船目标的有限元模型和坐标系,将舰船目标各部件根据功能性划分为不同的系统,并赋予不同的权重;建立反舰导弹模型,确定所有有效入射反舰导弹的侵彻顺序;再根据反舰导弹弹道方程、干扰方程等条件计算单次反舰导弹与舰船的撞击点和入射角度等侵彻参数;简化实战环境下的复杂载荷进行有限元计算,并基于网格化结构评估舰船的整体防护效能。本方法可较好地评估反舰导弹爆炸时舰船防护结构的防护效能。

    舷侧装甲侵彻试验装置及方法

    公开(公告)号:CN113654754B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202111037407.8

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开的一种舷侧装甲侵彻试验靶架装置,属于侵彻实验技术领域。本发明主要由两组连杆机构、两组压头、两组螺母、两个压缩气缸、底座组成。所述两组连杆机构、压头、螺母、压缩气缸对称安装,保证装置受力均匀。利用对称布置连杆机构实现靶架装置受力均匀自锁,通过受力均匀的自锁力保证目标靶在侵彻试验中受到冲击时不发生倾倒;通过对称布设的压紧气缸提供受力均匀的初始瞬时作动,在不需要施加外在持续载荷的情况下,完成对目标靶的持续稳定固定,试验完成后通过转动把手带动连杆,释放连杆机构的自锁状态,拆装目标靶,通过前、后激光测速仪捕捉破片初速度。本发明能够有效提升重复试验时更换目标靶的速度,显著提升重复试验效率。

    用于航天器的框架结构与板式结构之间的过渡结构

    公开(公告)号:CN114750981A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210476030.4

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 公开了一种用于航天器的框架结构与板式结构之间的过渡结构,过渡结构中,至少一个四向限位式过渡接头结构固定于航天器的框架结构上,第一盲孔设于第一本体且沿水平方向延伸,第一盲孔可拆卸连接水平管结构,锥台设于顶壁,锥台具有第一锥度和第一高度;至少一个三向嵌入式过渡接头结构固定于航天器的板式结构上,板式结构包括多个侧板结构,第一侧壁自底壁垂直向上延伸,第二侧壁自底壁垂直向上延伸且垂直第一侧壁,第二侧壁、第一侧壁和底壁构成三角结构,锥孔设于底表面,锥孔具有第二锥度和第二高度,锥孔可拆卸连接锥台,多个连接件设于第一侧壁和第二侧壁以可拆卸连接相应的侧板结构。过渡结构装配精度高且承载力强。

    一种用于实船打靶试验的传感器防护装置

    公开(公告)号:CN113752647A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111038251.5

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开的一种用于实船打靶试验的传感器防护装置,属于实验防护领域。本发明贴合在传感器的外侧,橡胶层、缓冲泡沫层、内尼龙层、玻璃纤维增强树脂层、外尼龙层从内到外依次同轴排列。外尼龙层、玻璃纤维增强树脂层、内尼龙层属于刚性防护,缓解破片冲击。外尼龙层、玻璃纤维增强树脂层、内尼龙层能起到耐高温的作用。缓冲泡沫层、橡胶层能起到吸收动能的作用,吸收破片带来的冲击波。缓冲泡沫层刚度低、塑性好,具有极强的缓冲能力,利用缓冲泡沫层的塑性适用于不同形状的传感器,有效吸收传递到传感器的动能,起到减振效果。尼龙层在制备玻璃纤维增强树脂层时起到模具的作用。本发明还具有质量小、造价低廉,内部的柔性结构便于更换的优点。

    一种反舰导弹战斗部爆炸缩比模型构建方法

    公开(公告)号:CN113742921A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111038707.8

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开的一种反舰导弹战斗部爆炸缩比模型构建方法,属于爆炸毁伤、防护技术领域。本发明实现方法为:基于战斗部等效裸装炸药的大小,根据能量守恒计算得到战斗部极限膨胀半径,以及根据不同温度下的材料实验得出材料的泊松比参数,从而确定材料选型;根据所述参数进行等效缩比计算,根据等效缩比计算结果构建反舰导弹战斗部爆炸缩比模型。本发明能够实现在仿真模拟中简化导弹模型的同时保持原有特性,减弱一些非必要因素对仿真预测的影响,使仿真预测更加简便,结果更加准确。本发明能够节约实验成本,提高人员安全性,能够为相关武器战斗部或防护结构等设计及优化提供方便快捷且可靠的参考依据。

    宽频冲击下坐姿人体易损器官失效谱边界评估方法

    公开(公告)号:CN119381002A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410973404.2

    申请日:2024-07-19

    Abstract: 本发明涉及振动冲击下人体易损器官失效评估技术领域,具体公开了宽频冲击下坐姿人体易损器官失效谱边界评估方法:首先获取目标器官结构的断层图片数据;建立目标器官的三维几何模型;而后建立高保真有限元模型,并验证其准确性;将复杂振动冲击载荷简化为正弦加速度载荷;然后统计目标器官在宽频区间的典型损伤模式;获取在宽频区间临界失效包络渐近曲线,并验证曲线合理性;对临界失效包络曲线进行规整和标准化处理后,获取人体目标器官的不同损伤程度下的冲击失效边界谱。本发明采用上述的宽频冲击下坐姿人体易损器官失效谱边界评估方法,可有效评估各种复杂加载波形对人体的损伤效应,进而为人体防护设计提供技术支撑,工程应用潜力巨大。

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