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公开(公告)号:CN108827394A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810852533.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
Abstract: 本发明提供了一种库房贮存环境谱自动摄入装置,包括温湿度传感器和计算机设备,计算机设备的处理器执行程序时实现步骤:实时接收温湿度传感器反馈的温、湿度数据,并存储于数据存储模块中;读取数据存储模块中的温、湿度数据,按时序计算温湿度谱密度随时间的耦合累积量值,将耦合累积量值按时序存储于数据存储模块中;计算环境谱,解耦,输出加速试验时间。本发明所获取的环境谱与各月的环境谱及自然年的累积值基本一致,结果稳定可靠;本发明能够在任意时刻、任意时段自动、实时地监测库房环境温湿度,真实地反应库房贮存环境的温度、湿度量值。
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公开(公告)号:CN108763842A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810847463.X
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/80
Abstract: 本发明提供了一种基于弦函数的温湿度耦合加速贮存试验模型构建方法,其步骤包括:步骤1,构建自然环境温度‑湿度‑时间试验弦函数;步骤2,构建加速贮存试验曲线;步骤2,根据步骤1和步骤2中的温度‑湿度‑时间函数,利用温度、湿度的耦合规律函数模型确定加速贮存试验时间,根据构建的加速贮存试验曲线和加速贮存试验时间进行加速贮存试验。本发明不仅能够使得加速贮存试验与自然贮存试验之间具有较好的相关性,使得加速贮存试验评价结果与自然环境贮存试验结果基本一致,而且能够加快试验进程,有效缩短试验周期,提高试验效率,适用于长期自然贮存产品的快速评价。
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公开(公告)号:CN107024424A
公开(公告)日:2017-08-08
申请号:CN201710228611.5
申请日:2017-04-10
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种环境试验装置,包括试验箱(3)、环境调节系统(1)和风道(15),所述试验箱(3)与所述环境调节系统(1)分区设置于所述风道(15)两侧,并通过所述风道(15)相互连通,且所述试验箱(3)上还设置有泄压部(9);所述风道(15)包括出风风道(2)和回风风道(4),且与所述环境调节系统(1)和所述试验箱(3)共同构成一个密闭的循环系统;所述泄压部(9)包括开设于所述试验箱(3)上的泄压口(18)和粘封于泄压口(18)处的隔板(19)。采用本发明提供的环境试验装置,既能够稳定控制试验条件,又能确保环境试验结果的准确性和环境试验的安全性,同时还能够节约用电,降低能耗。
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公开(公告)号:CN113916756B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202110956957.3
申请日:2021-08-19
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
Inventor: 李军念 , 李鸿飞 , 吴护林 , 向江涛 , 李忠盛 , 王晓辉 , 杨小奎 , 周堃 , 杨万均 , 赵方超 , 封先河 , 张伦武 , 陈星昊 , 刘群 , 罗丹 , 陈源 , 李迪凡
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种舰船舱室环境模拟试验设备,包括试验箱体,试验箱体内具有副箱体及试验仓,副箱体底部设置有盐水槽、饱和筒、与饱和筒相连接的超声波发生器,该超声波发生器通过竖向管道与混合箱组件底部相连通,该混合箱组件内具有数量至少为一层且横向设置的混合板,该混合板上具有若干过孔,且每个过孔内周向具有若干交错设置的凸枝;试验仓上部两侧分别设置有喷雾组件,该喷雾组件沿轴向设置有多个喷雾孔,并在混合箱组件顶部设置有可分别连通喷雾组件的过渡管道;试验箱体顶部设置有风机系统。该发明通过结构设计提高盐雾状态真实环境的模拟度,使得试验环境与舰船舱室实际环境一致,进而提高试验数据的准确有效性。(56)对比文件刘新佳;郭迅.舰载机载装备盐雾试验方法研究.电子产品可靠性与环境试验.2020,(第02期),17-21.
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公开(公告)号:CN108958335B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810846007.3
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
Abstract: 本发明提供了一种气候模块化数控贮存试验系统,包括试验箱、计算机控制系统和温湿度控制机,计算机控制系统的处理器执行其程序时实现步骤:存储器读取选择的试验环境类型和试验加载周期,并将其与存储器上存储的环境谱进行匹配;存储器读取试验加载周期内的环境谱和输入的试验温度值、试验湿度值,并进行解耦,输出加速试验时间;将试验温度、试验湿度和加速试验时间转换为数字信号传输至温湿度控制机,温湿度控制机根据接收的数字信号执行贮存试验。本发明不仅可以在实验室内实现特定地区、特定环境等的加速试验,而且可以开展不同季节的贮存试验,能够降低运输成本,节省时间,提高试验效率。
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公开(公告)号:CN108827394B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201810852533.0
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
Abstract: 本发明提供了一种贮存环境谱自动摄入装置,包括温湿度传感器和计算机设备,计算机设备的处理器执行程序时实现步骤:实时接收温湿度传感器反馈的温、湿度数据,并存储于数据存储模块中;读取数据存储模块中的温、湿度数据,按时序计算温湿度谱密度随时间的耦合累积量值,将耦合累积量值按时序存储于数据存储模块中;计算环境谱,解耦,输出加速试验时间。本发明所获取的环境谱与各月的环境谱及自然年的累积值基本一致,结果稳定可靠;本发明能够在任意时刻、任意时段自动、实时地监测库房环境温湿度,真实地反应库房贮存环境的温度、湿度量值。
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公开(公告)号:CN109033640A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810847457.4
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/76
Abstract: 本发明提供了一种含能材料加速寿命试验模型构建方法,步骤包括:根据含能材料全寿命周期获取全环境剖面的温度、相对湿度;获取含能材料全寿命贮存周期中温湿度随时间总耦合量值;确定加速寿命试验的试验温度、试验湿度,根据含能材料加速寿命试验与其全寿命贮存周期中的温度湿度耦合量值相等的原则,确定加速寿命试验时间;将含能材料试样置于试验箱内,设定试验温度、试验湿度和试验时间,启动试验箱开始加速寿命试验。通过本发明方法构建的试验模型用于含能材料的加速寿命试验,不仅能够降低加速寿命试验的安全风险,而且能够提高试验效率,可将为期数月或数年的含能材料贮存周期缩短至数天,还能够提高试验结果的准确性。
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公开(公告)号:CN108958335A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810846007.3
申请日:2018-07-27
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
CPC classification number: G05D27/02 , G01N17/002
Abstract: 本发明提供了一种气候模块化数控贮存试验系统,包括试验箱、计算机控制系统和温湿度控制机,计算机控制系统的处理器执行其程序时实现步骤:存储器读取选择的试验环境类型和试验加载周期,并将其与存储器上存储的环境谱进行匹配;存储器读取试验加载周期内的环境谱和输入的试验温度值、试验湿度值,并进行解耦,输出加速试验时间;将试验温度、试验湿度和加速试验时间转换为数字信号传输至温湿度控制机,温湿度控制机根据接收的数字信号执行贮存试验。本发明不仅可以在实验室内实现特定地区、特定环境等的加速试验,而且可以开展不同季节的贮存试验,能够降低运输成本,节省时间,提高试验效率。
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公开(公告)号:CN108279179A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810095066.1
申请日:2018-01-31
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
Abstract: 本发明提供了一种恒定、疲劳应力试验装置及试验方法,试验装置包括工作台,在工作台台面设置有通透性框架,在框架上设置有用于固定试件的夹紧部,夹紧部连接轴向应力加载系统,轴向应力加载系统包括顺次设置在工作台内的力传感器、丝杠和伺服电机,力传感器位于夹紧部与丝杠之间,丝杠一端连接力传感器,丝杠另一端连接在伺服电机输出端,伺服电机连接控制系统。试验方法为:先将试验装置放置在自然环境中,然后将试件安装在试验装置的夹紧部上,再对试件施加恒定应力和/或疲劳应力,从而实现环境和力学载荷对试件的协同作用,能够较好地模拟、再现结构件损伤过程。
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公开(公告)号:CN105403474B
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201510716538.7
申请日:2015-10-29
Applicant: 中国兵器工业第五九研究所
Abstract: 一种复合固体推进剂自然加速试验装置及方法,包括矩形试验箱,试验箱包括箱体和箱盖,箱体一侧设有强制通风降温系统,箱体外部设有温湿度控制与数据采集系统,箱体内设有试样架。本发明复合固体推进剂自然加速试验装置可放置于热带海洋大气环境的户外,且以当地纬度角倾斜放置,以达到最好的吸热效果,实现模拟并强化太阳辐射热效应和昼夜温差冲击效应,保持环境温度日夜温差循环、季节温差循环,从而真实、准确、快速地获得复合固体推进剂力学性能的变化规律。
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