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公开(公告)号:CN119687736A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510199300.5
申请日:2025-02-24
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种加速磨损退化的试验弹设计方法,涉及试验弹设计领域,包括身管(10)与试验用弹丸(20),其中,试验用弹丸(20)外壁设计为多弹带结构,多弹带结构包括由身管(10)发射口向试验用弹丸(20)装填部方向依次排布在试验用弹丸(20)外圈的首条弹带(21)与多条后续弹带(22),首条弹带(21)的宽度大于后续弹带(22)的宽度且多条后续弹带(22)的尺寸一致,首条弹带(21)与最靠近其的后续弹带(22)之间、多条相邻的后续弹带(22)之间开设积屑槽。该方法设计的试验弹能够在单次击发弹丸时、实现多段弹带挤入摩擦的串联击发,加速身管磨损、缩短身管寿终周期,提高模拟试验效率及测试数据的准确性。
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公开(公告)号:CN115305437B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210985151.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种减缓构件性能退化的复合涂层及其制备方法,复合涂层包括包括钢铁基体(10),所述钢铁基体(10)表面设置渗氮层(20),且渗氮层(20)远离钢铁基体(10)一侧侧面设置镀铬层(30);该复合涂层的制备方法包括除油清洗、预热处理、渗层制备、冷水+热水混合清洗、等离子轰击、镀层制备及水洗烘干等步骤。本申请涂层现有技术中电镀铬层在高温、高压及高频次挤压或冲击情况下易出现开裂、剥落的问题,获得了强度阶梯分布合理、支撑性强、韧性好、耐磨耐烧蚀性能好的构件。
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公开(公告)号:CN120006176A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510254639.0
申请日:2025-03-05
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种易成型弹用高强钢的制备方法,涉及高强钢制备领域,包括:高强钢原材料设计,熔炼,锻造,固溶处理,挤压成型,时效处理;其中,挤压成型包括粗加工、等离子体轰击、CrN薄膜沉积、润滑与冷挤压成型。该方法采用特定的材料,以确保成型前,材料强度低、塑性高,易于成型,同时形变过程中大幅提高材料的强度,有效解决材料成型过程中塑性与强度相矛盾的问题,提升加工效率、减少制备过程中的消耗,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN119666638A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510001687.9
申请日:2025-01-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种材料耐冲刷烧蚀性能的测试方法,涉及测试试验领域,包括:步骤一、根据试验所需的冲刷烧蚀时间与冲刷烧蚀次数,选择发射药与发射药柱;步骤二、根据测试需求设计燃气加速喷管的尺寸和结构,并将燃气加速喷管作为测试样件;步骤三、安装燃气发生装置;步骤四、试验前检测测试样件外观、尺寸及重量,然后安装测试样件;步骤五、进行冲刷烧蚀测试;步骤六、记录数据、完成冲刷烧蚀试验。该方法能够有效模拟高温、高压、高速燃气的冲刷、烧蚀及气氛等侵蚀环境,达到准确、高效、真实评价热端部件材料的耐冲刷烧蚀性能的目的。
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公开(公告)号:CN117802551A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311715506.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种大长径比铝合金筒体陶瓷化处理方法及装置,涉及表面处理领域,包括:步骤一、工件预处理;步骤二、激光强化处理:对铝合金筒体(100)内壁进行激光扫描强化处理;步骤三、陶瓷层制备:首先将阴极工装(50)插入铝合金筒体(100)内部,然后将阴极工装(50)与辅助工装(40)共同浸入电解液,之后在电解池(10)下方设置超声转换器(60),最后进行陶瓷层制备;步骤四、陶瓷层封孔:向电解池(10)中加入封孔剂、进行陶瓷层封孔。该方法能有效解决大长径比的铝合金筒体在微弧氧化过程中制备的陶瓷层韧性差、膜基结合强度差、致密性差、内腔无法微弧氧化或陶瓷层分布不均匀的等问题。
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公开(公告)号:CN116046885A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310053331.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N27/90 , G01N27/9013
Abstract: 本发明提供一种用于碳纤维增强铝基复合材料筒体的涡流探伤方法,采用无损探伤装置进行探伤,包括:步骤一、检测前调整;步骤二、筒形结构件安装定位;步骤三、预设探伤组件转动速度与辅助组件移动速度;步骤四、标定初始位置;步骤五、通电扫描检测;步骤六、标定第二次起点位置、进而第二次涡流检测,完成缺陷检测。该方法能够匹配筒形结构件上碳纤维材料的缠绕轨迹,从而准确、快速、高效完成筒形结构件上复合材料的伤损检测,步骤简单、操作简便、检测全面。
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公开(公告)号:CN119470469A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411701764.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N21/95 , G01N27/904
Abstract: 本发明提供一种金属构件表面缺陷联合检测方法,涉及金属检测领域,包括:步骤S1、工件放置;步骤S2、涡流检测;步骤S3、工件转移;步骤S4、视觉检测;步骤S5、工件判断。该方法综合涡流与机械视觉、对薄壁管形或筒形结构金属构件的表面缺陷进行分析与判断,有效解决单一机器视觉检测方法无法准确、快速检测该类金属构件的表面缺陷,易出现检测盲区,以及单一涡流探伤对该类金属构件表面缺陷检测不灵敏、定量不准确、易受信号干扰等问题,实现高效、准确、全面的金属构件表面探伤。
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公开(公告)号:CN117828790B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410033211.9
申请日:2024-01-08
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种耦合数值计算与机器学习的收口筒体结构优化方法,涉及筒体结构分析领域,包括:步骤S1、确定影响铝合金药筒使用性能的关键材料性能参数与关键结构参数,以及它们对应的可调范围;步骤S2、建立铝合金收口筒体的有限元分析模型,开展数值仿真与准确度验证;步骤S3、对铝合金的材料性能及收口筒体的结构参数进行采样,并进行有限元数值计算,构建铝合金收口筒体结构‑性能数据库;步骤S4、对铝合金收口筒体结构‑性能数据库进行机器学习,确定映射关系,并进行铝合金收口筒体结构设计优化。该方法有效解决实验优化影响因素冗杂、仿真模拟计算量大等问题,从而加快弹壳及小口径炮弹等铝合金收口筒体的结构优化。
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公开(公告)号:CN117230508A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311446543.1
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种筒状锥形零件局部微弧氧化装置,涉及表面处理领域,包括支撑连接机构与屏蔽机构,支撑连接机构包括导电柱(11)、垫圈(12)、压套(13)与绝缘套(14);屏蔽机构包括保护套筒(21)、屏蔽罩(22)与密封圈组件。该装置结构简单、操作方便,能够与不同规格的筒状锥形零件外壁密封进行连接且能控制局部微弧氧化区域,有效避免局部微弧氧化过程中漏液、渗液等问题导致保护区域出现氧化膜,达到精确控制的目的;此外,该装置适用于筒状锥形工件的批量化局部微弧氧化生产,微弧氧化可靠性高、膜层性能优异。
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公开(公告)号:CN116242911A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310053145.7
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N27/90 , G01N27/9013 , G01N27/904
Abstract: 本发明提供一种筒形件用涡流探伤系统,包括涡流探伤组件、辅助推动组件与装配底座,装配底座为两个且分别对应涡轮探伤组件、辅助推动组件设置,且涡流探伤组件与辅助推动组件同轴设置;涡流探伤组件包括外壳、内环与探伤头组件,内环卡接在外壳内且内环绕其轴线均匀开设安装孔,安装孔内设置探伤头组件。该系统能够高效、快速、精确的检测大批量采用碳纤维增强铝基复合材料的筒形件的成型质量,从而提高无损探伤检测的效率、降低检测成本。
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