一种海洋大气环境因素近地面立体化观测装置及观测方法

    公开(公告)号:CN113200447A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110585004.0

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明提供了一种海洋大气环境因素近地面立体化观测装置及观测方法,观测装置包括设置在钢丝绳上的样品架,且能够调节样品架在钢丝绳上的位置并将样品架固定在钢丝绳上;还包括在立柱顶部设置第一滑轮组;位于立柱两侧的地面设置有第二滑轮组和第三滑轮组,钢丝绳同时配合在第一滑轮组、第二滑轮组和第三滑轮组的滑轮上并构成能够顺着滑轮移动的闭环结构。观测方法步骤包括:确定采样高度;在样品架上安装采样设施;控制钢丝绳上升,将采样设施运送至预设高度;控制钢丝绳下降,回收采样设施;获取采样数据。本发明提供的观测装置结构简单,设施成本低,以极其简单、巧妙的构思实现了将环境因素采样设施送至不同高度并开展立体化观测。

    基于定性分析与定量预测的金属材料大气腐蚀预测方法

    公开(公告)号:CN109238950B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201811034831.5

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于定性分析与定量预测的金属材料大气腐蚀预测方法,将金属材料大气腐蚀失重原始数据序列经过弱化变速转换处理,构建融入金属材料大气腐蚀发展定性趋势的弱化变速数据序列;基于大气腐蚀失重弱化变速数据序列采用幂函数模型进行金属材料大气腐蚀预测;最后利用自然环境试验实测数据对金属材料大气腐蚀预测结果进行验证,说明其预测误差。采用弱化变速转换与幂函数建模相结合的方法,将金属材料大气腐蚀的长期发展趋势施加到幂函数模型中,实现金属材料大气腐蚀发展定性分析与定量预测的有机统一,从而实现对金属材料大气腐蚀发展趋势的精准预测。经大量试验证明,此方法简便易行,对于利用金属材料短周期大气腐蚀数据预测中长期大气腐蚀发展趋势,提高金属材料大气腐蚀预测准确度和可靠性具有重要支撑作用。

    一种复合固体推进剂老化机理一致性评价方法

    公开(公告)号:CN109297896B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201811286861.5

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种复合固体推进剂老化机理一致性评价方法,步骤包括:将复合固体推进剂样品在同一气候环境下分别开展自然环境加速试验、库房贮存试验;达到规定老化天数和年限后,分别检测样品的储能模量、纯净凝胶含量、元素相对原子含量、腐蚀形貌;对比分析样品在自然环境加速试验和库房贮存试验条件下的储能模量、纯净凝胶含量、元素相对原子含量、腐蚀形貌的变化规律。本发明通过协同表征样品在自然环境加速试验、库房贮存试验中储能模量、纯净凝胶含量、腐蚀形貌、元素相对原子含量等参量变化趋势,建立了复合固体推进剂在两种试验条件下老化机理一致性的评价方法,以真实、快速地反映复合固体推进剂在库房贮存试验条件下的贮存老化性能。

    基于贮存期环境因素的弹药装备损伤/故障激发试验方法

    公开(公告)号:CN112284667A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011144697.1

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开基于贮存期环境因素的弹药装备损伤/故障激发试验方法,其特征在于:环境因素包括温度因素、湿度因素和振动因素,振动环境包括两种形式分别为高速公路运输振动环境以及野战运输振动环境;弹药装备损伤/故障激发试验方法按以下步骤进行:步骤一,高速公路卡车运输的振动试验;步骤二,恒定湿度条件下温度循环冲击试验;步骤三,野战运输的振动试验;步骤四:重复步骤二和三共十个循环,完成试验。本发明的试验方法,可有效地激发弹药装备在环境中贮存10年所收到的损失以及所发生的故障,可为研制阶段的环境适应性设计提升以及服役过程中的维护/维修提供方向指引。

    衍射装置及无损检测工件内部晶体取向均匀性的方法

    公开(公告)号:CN111380880A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811621809.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种衍射装置和无损检测工件内部晶体取向均匀性的方法,装置包括X射线照射系统,其对被测样品的测量部位照射X射线;X射线探测系统,其同时对X射线由被测样品的多个部位衍射而形成的多条衍射X射线进行探测,来测量被测样品的X射线衍射强度分布;探测的X射线为短波长特征X射线;X射线探测系统为阵列探测系统;方法步骤包括:选短波长特征X射线,对待测样品进行织构分析,确定待测衍射矢量Q;获取被测样品相应部位的X射线衍射强度。本发明可以快速无损地检测厘米级厚度工件在其整个厚度方向的内部晶体取向均匀性,可以在生产线上实现厘米级厚度工件在其运动轨迹的整个厚度方向的内部晶体取向均匀性的在线检测与表征。

    一种基于标杆数据的标准件环境适应性评价方法

    公开(公告)号:CN106769817B

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201611059041.3

    申请日:2016-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于标杆数据的标准件环境适应性评价方法,按照标杆标准件采用的自然环境试验方法开展待评估标准件的短期自然环境试验,利用自然环境试验获取的标杆标准件环境适应性标杆数据,预测待评估标准件自然环境试验T时间段后的环境适应能力;按照标杆标准件采用的该实验室模拟加速环境试验方法开展待评估标准件的实验室模拟加速环境试验,利用实验室模拟加速环境试验和自然环境试验所获取的标杆标准件环境适应性标杆数据,预测待评估标准件自然环境试验T时间段后的环境适应能力,其中T为正实数。该发明能在短期时间内借助实验室加速环境试验或者短期自然环境试验,利用标杆标准件环境适应性标杆数据来准确预测待评估标准件的环境适应能力。

    一种环境试验装置
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107024424B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710228611.5

    申请日:2017-04-10

    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。

    弹用高分子材料累积损伤的可视化仿真方法

    公开(公告)号:CN110083970A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910381166.5

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明提供了弹用高分子材料累积损伤的可视化仿真方法,步骤包括:确定待仿真弹用高分子材料的损伤量值,设计热老化试验,通过热分析手段求解其反应机理函数;设计加速贮存试验,通过加速贮存试验数据求解出指前因子、反应活化能和修正系数;构建高分子材料累积损伤模型,将该模型存储到仿真软件模型库,调用模型并在仿真软件的数据库中选择高分子材料结构类型、加载方式、加载时段或时间等参数,输入环境载荷,加载进仿真软件,利用仿真软件对高分子材料累积损伤进行计算和可视化展示。采用本发明可通过虚拟手段查找高分子材料及其构件可能出现环境适应性问题的部位,可以极大的减小产品研制风险,缩短研制周期,降低研制成本。

    聚合物复合热至变色涂层色差测量方法

    公开(公告)号:CN109883551A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910137009.X

    申请日:2019-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物复合热至变色涂层色差测量方法,步骤包括:采用坐标工具确定测试区域,采用色差仪测量全新涂层样品的原始颜色值,对经过自然气候或人造试验环境暴露后的涂层样品快速进行表面清洁处理;将经过清洁处理后的涂层样品置于涂层相变温度T0至涂层样品最高使用温度区间的黑暗环境中进行干燥处理;依次将经过干燥处理后的涂层样品置于涂层相变温度T0-5℃、涂层相变温度T0-10℃、涂层相变温度T0-15℃……25-30℃,相对湿度低于50%的环境中分别调节处理至少30分钟;采用色差仪测量处理后的涂层样品颜色值,并计算色差值。本发明方法能够准确测量聚合物复合热至变色涂层色差,为其老化规律、环境影响因素分析等提供数据支撑。

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