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公开(公告)号:CN111608458A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010422412.X
申请日:2020-05-19
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种抗爆炸冲击波聚合物复合砌体结构,包括砌体墙、水泥砂浆层、聚合物喷涂层。砌体墙表面涂有水泥砂浆层,水泥砂浆层表面喷涂聚合物涂层,聚合物涂层覆盖与墙体连接的混凝土地面或地面拉梁、钢筋混凝土立柱或构造柱、钢筋混凝土横梁或过梁。通过在普通砌体墙表面复合一层具有较高弹性模量和拉伸强度的聚氨酯类聚合物,可显著地提高砌体墙抗爆炸冲击波能力,消除碎块飞散抛掷情况,从而达到保护建筑物内人员和设施安全、缩减内部安全距离的目的,且施工工艺简单,适用于新建工房和老旧工房改造。
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公开(公告)号:CN120012857A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510003383.6
申请日:2025-01-02
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
IPC: G06N3/082 , G06N3/0455
Abstract: 本发明公开了一种基于改进自编码器的数据清洗方法,包括如下步骤:首先基于卷积操作在局部特征提取上的优势、长短期记忆网络在处理长时时间序列上的优势和自注意力机制在有效特征提取上的优势,结合卷积操作、双向长短期记忆网络和自注意力机制构建改进的自编码器;随后利用正常无异常的数据对改进的自编码器进行训练;然后,对需要判断的数据,输入到训练好的改进自编码器中得到输出结果,并计算需判断数据与输出数据间的残差,通过预先设置的阈值对异常点进行判断和剔除;最后,将剔除异常点的数据进一步输入改进自编码器完成缺失值的填补。本发明能够有效实现数据中异常点的剔除与缺失值的填补,准确且有效的实现数据的清洗。
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公开(公告)号:CN119861128A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411931165.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院 , 山西北方兴安化学工业有限公司
Abstract: 本发明公开了燃烧爆炸物品行业安全技术领域,领域的一种基于沿面放电的液体材料静电感度试验方法,包括以下步骤:步骤1:设计控制静电放电的液体材料静电感度试验装置;步骤2:设计并制造针对液体样品的装样模块;步骤3:安装布设液体材料静电感度试验装置以及装样模块;步骤4:根据试验装置确定组试验设定参数;步骤5:设定单次试验设定参数;步骤6:将液体材料样品加载入装样模块中;步骤7:远程控制试验装置静电放电;步骤8:重复步骤5到7,直至试验次数满足要求;步骤9:根据每次试验的设定充电能量和响应情况计算待测液体材料的静电感度分布,本发明安全化程度较高,通过具体操作流程规范化液体材料的静电感度试验方法。
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公开(公告)号:CN115078514B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210620721.7
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了民用爆炸物品行业安全技术领域的一种极大响应概率的工业炸药及火工药剂静电感度试验方法,具体包括以下步骤:一是基于四分位收敛法开展一系列静电火花放电发火试验作为预试验;二是基于最优化加权信息矩阵法正式开展系列化静电火花放电发火试验;三是统计全部试验静电表征参量和响应情况,基于最大似然法计算工业炸药及火工药剂样品的静电感度分布;四是基于Fisher信息矩阵法计算样品静电感度分布及相关试验结果的测算误差和置信区间。该方法具有测算准确、对初始参数选择依赖较小、可计算试验结果误差与置信区间等特点,为工业炸药及火工药剂静电感度试验提供了一种较为规范化和标准化的试验方法。
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公开(公告)号:CN118894752A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410892989.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 西南科技大学 , 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种球形TATB/TKX‑50复合物的制备方法,包括以下步骤:将A溶剂与B溶剂混合,升温搅拌,得到TATB/TKX‑50复合溶剂;将一定量的TATB和TKX‑50加入到TATB/TKX‑50复合溶剂中,超声并升温到一定温度使TATB和TKX‑50完全溶解,作为非连续相,再将一定量的表面活性剂和连续相试剂加入非连续相中,回旋震荡、搅拌或超声得到乳液;萃取、过滤、洗涤、干燥,得到球形TATB/TKX‑50复合物。本发明制备的球形TATB/TKX‑50复合物球形度好,成球效率高,球形TATB/TKX‑50复合物尺寸在30μm~200μm范围内可调控,具有很好的流散性,晶型未发生改变,热分解性能提高,活化能下降,能量释放速率获得提升,机械感度大大下降。此外,与物混相比,其流散性和堆积密度有一定提升,加工工艺性能得到改善,具有较高的实用性。
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公开(公告)号:CN111496827B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202010403690.0
申请日:2020-05-13
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种带高度测量功能的防爆夹爪机构,包括升降气缸,升降气缸活塞杆连接有大安装板,大安装板连接有防爆位移传感器,防爆位移传感器的感测杆穿过支撑块和弹簧,防爆位移传感器的感测杆与过渡板相接触,支撑块与大安装板相连接,过渡板与夹爪缸安装板相连接,大安装板连接有导轨,夹爪缸安装板与导轨的滑座连接,夹爪缸安装板底部安装有夹爪缸,夹爪缸底部设有顶杆,夹爪缸上设有夹爪,大安装板连接有止挡块;将防爆夹爪系统做成上下微小距离内的浮动,实现了抓取和测量的同步完成,既简化了设备,又提升了生产效率,同时能够满足国防工业弹药装配等电气防爆场所的要求,又可达到省去独立的检测装置,简化了工艺流程,操作十分简单。
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公开(公告)号:CN115078514A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210620721.7
申请日:2022-06-02
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了民用爆炸物品行业安全技术领域的一种极大响应概率的工业炸药及火工药剂静电感度试验方法,具体包括以下步骤:一是基于四分位收敛法开展一系列静电火花放电发火试验作为预试验;二是基于最优化加权信息矩阵法正式开展系列化静电火花放电发火试验;三是统计全部试验静电表征参量和响应情况,基于最大似然法计算工业炸药及火工药剂样品的静电感度分布;四是基于Fisher信息矩阵法计算样品静电感度分布及相关试验结果的测算误差和置信区间。该方法具有测算准确、对初始参数选择依赖较小、可计算试验结果误差与置信区间等特点,为工业炸药及火工药剂静电感度试验提供了一种较为规范化和标准化的试验方法。
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公开(公告)号:CN111736047A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010675581.4
申请日:2020-07-14
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本发明公开了基于静电放电瞬态场强测量系统的实验装置,包括静电放电瞬态场强测量系统和实验装置,静电放电瞬态场强测量系统由瞬变静电场强传感器、高频信号处理器、放大器和数据采集单元四部分组成,实验装置包括对静电放电瞬变场强测量系统进行标定的实验装置和利用静电放电瞬态场强测量系统测量静电放电场强的测量实验装置,还包括基于静电放电瞬态场强测量系统的实验方法,实验方法包括标定实验方法和不同放电电荷转移量、不同粉堆高度的静电放电实验方法,不受场强传感器位置、方向的影响,易于实现防爆,安全性较好;同时还可测量静电放电电荷转移量,可定量计算出静电放电能量。
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公开(公告)号:CN218029755U
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202221776711.4
申请日:2022-07-11
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
Abstract: 本申请属于窗户技术领域,公开了一种特种防护窗,包括预埋在墙体内的窗套,窗套与墙体之间通过钢筋连接,窗套内设置有窗框,窗框与窗套之间设置结构胶层连接,窗框的边部与窗套之间焊接形成焊层,焊层外设置密封胶层,窗框内活动设置有窗扇,窗扇包括第一框架、第二框架和窗扇板,第一框架、窗扇板、第二框架依次通过螺栓连接,且两两之间设置有橡胶压条,所述窗扇板为耐力板。将窗套预埋在墙体内,通过结构胶层、焊层和密封胶层将窗框固定到窗套上,连接紧固密封性强,可有效防止冲击波泄漏;窗扇选用耐力板以及通过第一框架、第二框架夹紧后螺栓固定,防止冲击波作用下窗扇变形及窗扇脱出,大大提高着整个窗体的抗爆性能和防护能力。
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公开(公告)号:CN217333459U
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202220774175.8
申请日:2022-04-02
Applicant: 中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院
IPC: G08B17/12
Abstract: 本实用新型公开了一种高速红紫外复合型火灾探测器,包括壳体以及集成于所述壳体内的检测组件;所述检测组件具有紫外光电管和红外光电管;所述紫外光电管用以检测紫外光谱,所述红外光电管用以检测红外光谱;所述紫外光电管的检测波段为0.185~0.265μm;所述红外光电管的检测波段为以4.3μm作为波长峰值。本实用新型的探测器内检测元件结合了紫外光电管和红外光电管,利用紫外光电管捕捉0.185~0.265μm的光谱波段,并利用红外光电管捕捉4.3μm的光谱波段,通过数学模型对比红外能量,经过分析逻辑判断,输出稳定的报警信号,不会受其他环境影响发生误判,判断火灾的准确率得到提高。
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