一种拖曳式刚柔组合型靶标浮体平台

    公开(公告)号:CN112729018A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011552008.0

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种拖曳式刚柔组合型靶标浮体平台,属于靶标浮体平台领域。所述靶标浮体平台采用模块化设计,包括承载模块、拓展模块、拖曳缆绳。承载模块用于承载任务载荷,拓展模块用于拓展靶标浮体外形尺寸,承载模块、拓展模块通过铝型材标准连接件搭建多个刚性浮体模块,刚性浮体模块之间通过柔性件连接固定,柔性连接位于各刚性浮体模块之间,起到缓冲吸能的作用;多根拖曳缆绳附着于靶标浮体平台,并分散固定于各承载模块上,使靶标浮体平台各点均匀受力。本发明能够有效降低使用靶标浮体平台时的材料、人力成本,且建造过程无需电焊机、吊车等工程设备,适用于在后勤保障困难地区开展试验。

    一种中靶时刻测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN105588478A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510981273.3

    申请日:2015-12-23

    CPC classification number: F41J5/02

    Abstract: 本发明公开了一种中靶时刻测量装置及测量方法,所述光纤传感器为单根传感光纤,在目标靶内往复排布,覆盖目标靶靶面区域,排布间距小于试验弹中靶形成的区域直径;光源发出的光信号经光纤传感器传输至光电探测器,由光电探测器转换成电信号,再经信号处理后输入至信息采集与处理模块;所述授时模块获取当前的时间信息供信息采集与处理模块使用;当光纤通断状态信号由通光状态“1”变为不通光状态“0”时,读取授时模块中的时间信息,将时间信息作为中靶时刻。本发明可精确测定试验弹中靶时刻,还可作为其它靶场测量方式的辅助分析手段,提高其有效数据提取效率。本方法所述实施方案具有成本低、响应速度快、测量精度高、可靠性高、安装布设简单、抗干扰能力强的优点。

    一种具有屏蔽功能的品字插头

    公开(公告)号:CN109217043B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810988100.8

    申请日:2018-08-28

    Abstract: 一种具有屏蔽功能的品字插头,涉及航空航天品字插头领域;包括品字插头部件和屏蔽电缆部件;品字插头部件包括内模、插头屏蔽层、外模、焊杯组件和焊杯固定壳;品字插头部件套装在屏蔽电缆部件的头端外壁;屏蔽电缆部件包括屏蔽电缆和线芯组;屏蔽电缆为绳状结构;线芯组伸出屏蔽电缆的轴向头端;线芯组包括3根线芯,3根线芯呈三头插头式分布;屏蔽电缆的外壁包裹一层屏蔽层;本发明能够有效抑制设备使用时的辐射发射,提升电磁屏蔽性能,可作为各类电子设备的供电插头。

    一种电动推拉杆的水下密封结构

    公开(公告)号:CN111146896A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911358924.8

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种电动推拉杆的水下密封结构,属于密封结构领域。所述水下密封结构,包括设备腔组件、硬质护套组件、柔性护套组件三大部分。本发明主要用于解决电动推拉杆在水下长时间工作时的密封问题,其原理是由柔性护套组件将电动推拉杆与水环境隔离,由硬质护套组件为柔性护套组件提供骨架支撑;在电动推拉杆来回伸缩时,硬质护套组件和柔性护套组件可跟随动力杆运动,在确保水密的同时,减小对电动推拉杆的运动功能的影响。本发明的意义在于,在不更改电动推拉杆本身密封结构的前提下,通过加装水下密封结构,可使本身不具备水下工作能力的电动推拉杆在水下正常工作,可扩展电动推拉杆的能够适应的环境范围。

    一种新型无人双体靶船
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110304192A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910471376.3

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种新型无人双体靶船,包括:靶船平台,以及设置在靶船平台上的船载设备;其中,靶船平台,包括:左浮力片体、右浮力片体、多个横向桁架和多个纵向桁架组;左浮力片体由五个封闭式箱体依次连接构成,右浮力片体由五个封闭式箱体依次连接构成;左浮力片体与右浮力片体之间通过多个横向桁架连接;其中,多个横向桁架按照设定间距平行设置;多个横向桁架两两之间通过一个纵向桁架组连接;其中,一个纵向桁架组由左、中、右三道纵向桁架构成。本发明所述的新型无人双体靶船具有目标特性模拟逼真、成本低、建造场地要求低,运输方便,维修时间短且可重复使用等优点,还可搭载多种目标模拟设备及落点观测系统,并具有很好的抗沉能力。

    一种靶场末区多方式融合落点测量系统

    公开(公告)号:CN105629253B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510993563.X

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 一种靶场末区多方式融合落点测量系统,包括光纤传感器网格命中点测量分系统、外差相干检测Φ‑OTDR落点测量分系统、爆炸点声定位测量分系统。系统用于靶场末区导弹炸点、落点的高精度定位及命中点毁伤效果评估,通过多区域光纤传感器网格、多基阵声传感器、地表/地下传感光纤实现目标击中、空中爆炸和地面落点全方位测量,对击中目标时的毁伤效果进行评估。本发明满足实战化各工况条件下全天候、全方位测量及评估,能够实现靶场末区实时报靶功能,多测量方式融合,可实现连续多目标落点测量,能够实现高精度落点定位及命中点毁伤效果评估,具有可靠性高、造价低廉和精度高的优点。

    一种高速撞击毁伤时刻的测量装置

    公开(公告)号:CN107576340B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201710637372.9

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种高速撞击毁伤时刻的测量装置和方法,其中,所述装置包括:依次连接的荧光光纤传感器、耦合器、光电探测器、信号预处理与识别模块、标准时刻获取模块、以及、信号采集与处理模块;光电探测器,用于将经荧光光纤传感器输出、耦合器耦合后的光信号转化为电信号;信号预处理与识别模块,用于对电信号进行预处理与识别,输出识别结果;信号采集与处理模块,用于根据识别结果对计数器数值和标准时刻获取模块输出的标准时刻进行融合,并对误差进行修正,计算得到高速撞击毁伤时刻。本发明所述的方案可以应用于武器攻防、空间碎片测量等高速撞击毁伤参数测量中,能满足高速撞击毁伤测量特殊工况的要求。

    一种靶弹遭拦截撞击后的时间测量装置和方法

    公开(公告)号:CN107607003B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201710644588.8

    申请日:2017-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种靶弹遭拦截撞击后的时间测量装置和方法,其中,所述测量装置包括:光发射单元、光纤感知网络、光电探测单元、数据采集处理单元和解算模块;光发射单元发出光信号;光纤感知网络将光信号传输至光电探测单元;光电探测单元将光信号转化为电信号并输出通光状态;数据采集处理单元根据通光状态,以固定时间间隔τ上报与所述通过状态相匹配的数据帧;解算模块根据数据帧的类型和数量推算靶弹在撞击过程中的生存时间T1及靶弹中靶时刻T2。通过本发明实现了对靶弹生存时间和中靶时刻的解算,具有频带宽、不受电磁波干扰、体积小、质量轻、可绕性强、耐腐蚀、成本低等优点,全面、综合地对靶弹拦截过程进行测量,为毁伤过程反演提供支撑。

    一种荧光光纤正反向探测的损伤定位系统

    公开(公告)号:CN107576956A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710637387.5

    申请日:2017-07-31

    Abstract: 一种荧光光纤正反向探测的损伤定位系统,包括荧光光纤感知单元、光电处理单元、损伤定位处理单元。涂覆有压致变色聚集诱导发光材料的荧光光纤排布于被测目标形成荧光光纤感知单元;被测目标受到外部冲击或撞击后,荧光光纤的分子能级水平和发光光谱发生变化,产生压致发光;荧光光纤产生的光信号被光电处理单元接收,光电处理单元将接收到的光信号转换为电信号,进行处理,获得荧光衰落时间,并输出给损伤定位处理单元;损伤定位处理单元通过到达同一编码荧光光纤两端光电处理单元两端的时间差,及正交荧光光纤交点唯一的特性获得损伤位置的坐标。本发明实现撞击损伤定位实时监测,采用无光源激励体制,简化了系统结构。

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