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公开(公告)号:CN118754482B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411028056.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种增强玄武岩纤维气凝胶界面相容性的方法,涉及无机非金属材料领域,包括:步骤一、界面改性剂制备:通过无水乙醇与去离子水的溶剂与马来酸酐、长链二氨基硅烷偶联剂、硅烷偶联剂KH550制得界面改性剂;步骤二、玄武岩纤维改性:通过界面改性剂对玄武岩纤维进行改性;步骤三、磁控溅射:通过磁控溅射TiO2在改性后的玄武岩纤维表面包覆磁控溅射层。该方法能够有效改进玄武岩纤维与二氧化硅气凝胶之间的界面相容性,从而获得界面结合力强、耐蚀性好、无污染、具备优异性能的复合材料。
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公开(公告)号:CN118730764A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410941322.X
申请日:2024-07-15
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种防弹插板背板抗凹陷性能评估方法,涉及防护性能测试领域,该方法采用抗凹陷测试装置,抗凹陷测试装置包括夹头与底座,底座固定设置在水平工作台上,夹头设置在底座上侧且夹头安装在拉力试验机上,夹头尖端向下且夹头与底座中轴线共线。该评估方法具体包括:步骤A、测试样件处理;步骤B、测试样件安装;步骤C、设置测试条件;步骤D、测试状态监测;步骤E、测试吸能计算;步骤F、获得测试结果。该方法无需进行重复多次打靶实验、即可完成防弹插板复合材料背板抗凹陷性能的测试,具有低成本、测试精确度高、安全性高等优点。
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公开(公告)号:CN118701296A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410885404.7
申请日:2024-07-03
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: B64D45/00 , B64C1/40 , B29C70/44 , B29C70/54 , F41H5/04 , F41H5/007 , B32B27/32 , B32B9/04 , B32B27/34 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/08
Abstract: 本发明提供一种直升机用轻量化抗弹防爆复合装甲,涉及装甲防护领域,包括依次设置的止裂层(10)、抗弹层(20)、支撑层(30)、缓冲层(40)与吸能层(50);支撑层(30)采用多树脂体系的芳纶纤维与碳纤维混编复合层压板,包括第一复合层压板(31)与第二复合层压板(32);第一复合层压板(31)由芳纶纤维与碳纤维混编后、与酚醛树脂复合层压获得,第二复合层压板(32)由芳纶纤维与碳纤维混编后、与环氧树脂复合层压获得;缓冲层(40)采用环氧树脂与泡沫铝的复合结构且环氧树脂位于泡沫铝的上、下表面。该复合装甲能为直升机机身关键部位提供弹道与爆炸冲击波、破片等防护,还具备优异的隔声、阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114940016B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210709753.4
申请日:2022-06-22
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 一种预应力三维约束防弹材料的制备方法,是采用芳纶纤维制备成预应力约束预浸料,然后制备陶瓷预制体,并对陶瓷预制体进行拼接预紧成拼接陶瓷体,依次将脱模布、芳纶止裂布、环氧胶膜、拼接陶瓷体、胶膜、芳纶止裂布、胶膜和背板铺层进行复合处理,最后采用芳纶编织带在成型后的模块表面进行三维缠绕,制备陶瓷预制体是采用预应力约束预浸料居中排布在陶瓷厚度方向上,均匀局缠绕3‑5周。本发明的预应力约束轻型复合装甲具有轻量化、抗多发弹等优点,面密度仅38.9kg/m2,厚度仅22mm,500mm*600mm装甲板可有效防御6发53式7.62mm穿燃弹连续射击,适用于各型装备对穿甲弹的防护需求,提高战场生存率。
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公开(公告)号:CN114963876A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210647285.2
申请日:2022-06-09
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: F41H5/04
Abstract: 一种高吸能低背凸复合装甲的制备方法,是将陶瓷进行拼接后与由芳纶过渡层、碳纤板和PE板组成的复合材料过渡层、钛合金背板、复合材料背板依次铺层后进行第一次热压复合形成主体抗弹模块,将主体抗弹模块与芳纶止裂层进行复合,然后采用芳纶进行三维缠绕,再进行第二次热压复合,最后封装处理。本发明制备的复合装甲具有47.99kg/m2的较低面密度的同时,能有效防护弹丸打击,背凸低,厚度为30mm,500mm*600mm装甲板可有效防御6发53式7.62mm穿甲燃烧弹连续射击,可防御5发54式12.7mm穿甲燃烧弹连续射击,背凸低至3.94mm,且结构稳固,不发生脱粘分层现象,适用于各型装备对穿甲弹的防护需求,提高战场生存率。
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公开(公告)号:CN117923905A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410162906.7
申请日:2024-02-05
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: C04B35/563 , C04B35/583 , C04B35/622 , B28B1/29 , B32B18/00 , B32B33/00
Abstract: 一种仿生叠层抗弹陶瓷材料,包括基体层和嵌入层组成,由外向内依次是基体层、嵌入层、基体层交替叠加组成,其中基体层是由B4C粉体、SiC粉体、纳米添加剂、粘结剂和增塑剂制得,嵌入层是Al2O3粉体、MgO或硼化钛中至少一种、六方氮化硼粉体、粘结剂和增塑剂制得。本发明的仿生叠层抗弹陶瓷具有轻量化、高硬度、高韧性、抗密集打击效果好等优点,将处理后的陶瓷试样切割后与超高分子量聚乙烯纤维板进行复合,制备成面密度约为27.5kg/m2的靶试样件,进行95式5.8mm普通弹,可有效防御多发弹射击,最高可以连续防御8发弹射击,适用于各型轻量化装甲装备和单兵防护装备对小口径弹丸的防护需求,提高战场生存率。
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公开(公告)号:CN114963876B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202210647285.2
申请日:2022-06-09
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: F41H5/04
Abstract: 一种高吸能低背凸复合装甲的制备方法,是将陶瓷进行拼接后与由芳纶过渡层、碳纤板和PE板组成的复合材料过渡层、钛合金背板、复合材料背板依次铺层后进行第一次热压复合形成主体抗弹模块,将主体抗弹模块与芳纶止裂层进行复合,然后采用芳纶进行三维缠绕,再进行第二次热压复合,最后封装处理。本发明制备的复合装甲具有47.99kg/m2的较低面密度的同时,能有效防护弹丸打击,背凸低,厚度为30mm,500mm*600mm装甲板可有效防御6发53式7.62mm穿甲燃烧弹连续射击,可防御5发54式12.7mm穿甲燃烧弹连续射击,背凸低至3.94mm,且结构稳固,不发生脱粘分层现象,适用于各型装备对穿甲弹的防护需求,提高战场生存率。
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公开(公告)号:CN115816205A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211693141.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种异形曲面结构防弹产品外形自动修磨装置,包括支撑底板(10)、旋转组件(20)、固定组件(30)及修磨组件(40);旋转组件(20)包括旋转支架(21)、旋转电机(22)与夹紧机构,固定组件(30)包括固定支架(31)、夹持气缸(32)与第一夹紧块(33),修磨组件(40)包括支撑台(41)、滑台(42)、弹簧座(43)、附形弹簧(44)及电机安装座(45)。该自动修磨装置解决了现有技术中异形曲面结构的防弹产品人工修磨效率低、存在安全风险及修磨产品一致性差等问题,同时,该自动修磨装置能够实现异形曲面构件的不间断修磨,修磨效率高、效果好。
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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:CN118754482A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411028056.8
申请日:2024-07-30
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种增强玄武岩纤维气凝胶界面相容性的方法,涉及无机非金属材料领域,包括:步骤一、界面改性剂制备:通过无水乙醇与去离子水的溶剂与马来酸酐、长链二氨基硅烷偶联剂、硅烷偶联剂KH550制得界面改性剂;步骤二、玄武岩纤维改性:通过界面改性剂对玄武岩纤维进行改性;步骤三、磁控溅射:通过磁控溅射TiO2在改性后的玄武岩纤维表面包覆磁控溅射层。该方法能够有效改进玄武岩纤维与二氧化硅气凝胶之间的界面相容性,从而获得界面结合力强、耐蚀性好、无污染、具备优异性能的复合材料。
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