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公开(公告)号:CN105510119B
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201610008657.1
申请日:2016-01-07
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N3/02
Abstract: 本发明公开了一种可调节弯曲拉应力加载装置,其中,多根支承杆的两端分别与底座和盖板固定连接,溶液槽安装于底座上,用于放置试验件的支承台置于溶液槽内,加载头置于支承台的上方,加载头的上部依次连接连杆、S型力传感器、承力柱和加载台,加载台的上部与加载螺杆的下端接触连接,加载螺杆的上段穿过盖板并与盖板通过螺纹连接,加载螺杆的上段套装有锁紧螺母,两根导向杆的两端分别与盖板和支承台连接。本发明通过将旋转动力转化为直线动力并精确施加于试验件上,不仅可准确调节加载力,精确控制试验件弯曲拉应力大小,而且具有平稳加载、载荷保持稳定、占用空间小、加载装置对实验影响小等特点。
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公开(公告)号:CN106439240B
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201611166372.7
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: F16L5/02 , H02G15/013
Abstract: 本发明公开了动态环境下高密封性能的扁平电缆穿舱密封装置,本发明中扁平电缆嵌进弹性密封块中的缝隙内,将弹性密封块放进密封舱盖的圆形孔中,在弹性密封块的两个小端面各安装一片垫块,通过拧紧螺栓使密封压盖和密封舱盖紧固连接,密封压盖轴向挤压弹性密封块,使其逐渐变形,向外与密封舱盖的圆台形孔洞形成锥形密封,向内与扁平电缆形成平面密封,同时实现内、外双重密封功能,密封舱盖的圆台形孔洞截面直径逐渐变小,弹性密封块压紧程度也逐渐增加,可以达到较高的密封性能,使其达到与锥形密封同量级的密封性能,满足动态环境下具有高密封性能的扁平电缆穿舱密封。
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公开(公告)号:CN106403738B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201611044185.1
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: F42C21/00
Abstract: 本发明公开了一种测试冲击片雷管受高温刺激反应等级的热烤实验装置,用于对冲击片雷管进行热烤实验,包括电加热圈、筒体、筒盖、测试支架和用于实验时承受冲击片雷管爆裂后冲击的见证板,电加热圈套装于筒体外并用于对筒体加热,测试支架安装于筒体内,筒盖安装在筒体的一端,冲击片雷管和见证板分别安装于测试支架上,见证板位于冲击片雷管与筒盖之间。本发明采用电加热圈加热,便于调节电加热圈功率控制筒体内空气温升速率,从而控制筒体内测试支架上的冲击片雷管的温升速率,当冲击片雷管受高温刺激发生反应后,通过飞散的冲击片雷管壳体破片对见证板破坏的程度推算雷管反应等级。
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公开(公告)号:CN106403738A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611044185.1
申请日:2016-11-24
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: F42C21/00
CPC classification number: F42C21/00
Abstract: 本发明公开了一种测试冲击片雷管受高温刺激反应等级的热烤实验装置,用于对冲击片雷管进行热烤实验,包括电加热圈、筒体、筒盖、测试支架和用于实验时承受冲击片雷管爆裂后冲击的见证板,电加热圈套装于筒体外并用于对筒体加热,测试支架安装于筒体内,筒盖安装在筒体的一端,冲击片雷管和见证板分别安装于测试支架上,见证板位于冲击片雷管与筒盖之间。本发明采用电加热圈加热,便于调节电加热圈功率控制筒体内空气温升速率,从而控制筒体内测试支架上的冲击片雷管的温升速率,当冲击片雷管受高温刺激发生反应后,通过飞散的冲击片雷管壳体破片对见证板破坏的程度推算雷管反应等级。
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公开(公告)号:CN117189954A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311020124.1
申请日:2023-08-14
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种动态环境下高可靠密封的细径管穿舱密封装置,包括密封盖板、密封座、螺帽、压块、橡胶密封块、垫块、细径管结构。本发明密封可靠性高;利用密封座材料强度高、模量高的特点,结合密封块、密封座等结构尺寸链匹配设计,使得动态环境下各密封面接触应力变化较小,实现动态环境下细径管穿舱密封结构的密封效果满足设计要求,穿舱部位对非腐蚀性气体的漏率不大于10‑6Pa·m3/s量级;适应长时贮存条件;通过合理选择特点硬度范围及抗老化性能强的橡胶密封块材料,使密封块在长时贮存条件下始终保持良好的密封性能。
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公开(公告)号:CN106568793B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201610994108.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种能够调节含能材料温升速率的组合热烤实验装置,包括第一外壳、第二外壳、隔热外壳、隔热夹层和隔热内衬,第一外壳内填充有第一含能材料,第二外壳内填充有第二含能材料,第一外壳的一侧与第二外壳的一侧连接,隔热夹层置于隔热外壳的内腔壁和隔热内衬的外壁之间,第一外壳置于隔热内衬的内腔内。本发明通过隔热外壳、隔热夹层、隔热内衬构成三层夹心热防护层,外界火焰的热量经过热防护层的巨大热阻消耗后才能到达第一外壳内的第一含能材料,从而可以控制第一外壳内的第一含能材料的温升速率,通过改变隔热夹层导热系数调节温升控制能力,从而真实模拟武器弹药中两种含能材料的反应时序。
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公开(公告)号:CN106439240A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201611166372.7
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: F16L5/02 , H02G15/013
CPC classification number: F16L5/02 , H02G15/013
Abstract: 本发明公开了动态环境下高密封性能的扁平电缆穿舱密封装置,本发明中扁平电缆嵌进弹性密封块中的缝隙内,将弹性密封块放进密封舱盖的圆形孔中,在弹性密封块的两个小端面各安装一片垫块,通过拧紧螺栓使密封压盖和密封舱盖紧固连接,密封压盖轴向挤压弹性密封块,使其逐渐变形,向外与密封舱盖的圆台形孔洞形成锥形密封,向内与扁平电缆形成平面密封,同时实现内、外双重密封功能,密封舱盖的圆台形孔洞截面直径逐渐变小,弹性密封块压紧程度也逐渐增加,可以达到较高的密封性能,使其达到与锥形密封同量级的密封性能,满足动态环境下具有高密封性能的扁平电缆穿舱密封。
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公开(公告)号:CN105510119A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610008657.1
申请日:2016-01-07
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N3/02
CPC classification number: G01N3/02 , G01N2203/0019
Abstract: 本发明公开了一种可调节弯曲拉应力加载装置,其中,多根支承杆的两端分别与底座和盖板固定连接,溶液槽安装于底座上,用于放置试验件的支承台置于溶液槽内,加载头置于支承台的上方,加载头的上部依次连接连杆、S型力传感器、承力柱和加载台,加载台的上部与加载螺杆的下端接触连接,加载螺杆的上段穿过盖板并与盖板通过螺纹连接,加载螺杆的上段套装有锁紧螺母,两根导向杆的两端分别与盖板和支承台连接。本发明通过将旋转动力转化为直线动力并精确施加于试验件上,不仅可准确调节加载力,精确控制试验件弯曲拉应力大小,而且具有平稳加载、载荷保持稳定、占用空间小、加载装置对实验影响小等特点。
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公开(公告)号:CN103879671A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410121101.4
申请日:2014-03-28
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种低湿防火的多用途存物装置,包括内胆、外壳和上盖,内胆和外壳均为上端开口的桶体,内胆置于外壳内,内胆与外壳之间设有上端开口的硅酸铝桶体,硅酸铝桶体的上端面与内胆的上端面齐平或基本齐平且均低于外壳的上端面,上盖包括盖体和位于盖体下面的硅酸铝柱体,盖体的下表面与外壳的上端面密封连接,硅酸铝柱体置于外壳内,硅酸铝柱体的下表面与硅酸铝桶体的上端面密封。本发明所述多用途存物装置的内胆外侧全部设有硅酸铝层,所以具有很好的防火、防水、防潮性能,并密封结构使内胆内长期保持干燥环境,利于内胆内的被存物件长期保质;本存物装置还具有体积小、重量轻、携带方便的优点。
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公开(公告)号:CN106568793A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610994108.6
申请日:2016-11-11
Applicant: 中国工程物理研究院总体工程研究所
IPC: G01N25/00
CPC classification number: G01N25/00
Abstract: 本发明公开了一种能够调节含能材料温升速率的组合热烤实验装置,包括第一外壳、第二外壳、隔热外壳、隔热夹层和隔热内衬,第一外壳内填充有第一含能材料,第二外壳内填充有第二含能材料,第一外壳的一侧与第二外壳的一侧连接,隔热夹层置于隔热外壳的内腔壁和隔热内衬的外壁之间,第一外壳置于隔热内衬的内腔内。本发明通过隔热外壳、隔热夹层、隔热内衬构成三层夹心热防护层,外界火焰的热量经过热防护层的巨大热阻消耗后才能到达第一外壳内的第一含能材料,从而可以控制第一外壳内的第一含能材料的温升速率,通过改变隔热夹层导热系数调节温升控制能力,从而真实模拟武器弹药中两种含能材料的反应时序。
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