炸药燃烧转爆轰过程的测试装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112362843A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011298046.8

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: G01N33/22

    摘要: 本发明公开了一种炸药燃烧转爆轰过程的测试装置,涉及测试装置技术领域,包括样品管、连接元件、点火组件和爆速测试组件,样品管内部中空,连接元件套设于样品管和点火组件外周,且连接元件的一端安装在样品管上,另一端安装在点火组件上,样品管的一端与点火组件的一端接触,样品管内部能够形成密闭空间,且用于填充测试样品,点火组件能够将点火能量传递至样品管内,并点燃样品,爆速测试组件用于对样品管内样品进行燃烧转爆轰过程测试,该炸药燃烧转爆轰过程的测试装置能够形成密闭空间,且提供了钝感炸药测试的约束条件,适用范围广。

    用于钝感炸药点火试验的强约束密闭容器及其使用方法

    公开(公告)号:CN112285160A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011114330.5

    申请日:2020-10-19

    IPC分类号: G01N25/54 G01L11/00

    摘要: 本发明公开一种用于钝感炸药点火试验的强约束密闭容器及其使用方法,包括上壳体和下壳体,下壳体的凹槽内分为点火腔和装药腔,点火腔用于放置点火药,点火腔的外侧设置有两个用于连接点火头的螺钉;装药腔用于放置钝感炸药,下壳体上与装药腔对应的位置设置有若干个用于测定钝感炸药反应压力的压力传感器安装口;上壳体密封扣合在下壳体上。本发明通过改变现有容器的点火端的螺纹连接形式,采取了整个容器的螺栓连接方式,同时增加壁厚,形成一个强约束的密闭容器。容器的密闭性增加,约束性变强,所能承受点火药的过载也就增加了。

    一种评估单质炸药在水介质中运输安全性的试验装置

    公开(公告)号:CN112213358A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011114341.3

    申请日:2020-10-19

    IPC分类号: G01N25/54

    摘要: 本发明公开一种评估单质炸药在水介质中运输安全性的试验装置,涉及含能材料运输领域,包括第一支管、第二支管、连接件、进气装置、连续爆速探针和数据采集分析设备,第一支管一端通过连接件与第二支管连通,第一支管和第二支管不共线设置,第一支管远离连接件的一端设置有端盖,第一支管用于盛放含能材料颗粒,第一支管和第二支管均用于放置水;第一支管内壁上设置有连续爆速探针,连续爆速探针穿过端盖与数据采集分析设备连接,进气装置用于向第一支管中通入气体。该装置结构简单,便于对含能材料进行安全测试评估,为含能材料运输工艺提供帮助。

    一种测试可燃液体高压环境下闪点的方法

    公开(公告)号:CN112083040A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202011122096.0

    申请日:2020-10-20

    IPC分类号: G01N25/52

    摘要: 本发明公开一种测试可燃液体高压环境下闪点的方法,包括以下步骤:将端盖打开取出样品池;往样品池中加入液体燃料;将装有样品的样品池置入罐体并密封好容器;使用隔膜压缩机给密封耐压容器充入高压气体到测试压力后关闭;通过温度控制器设定升温程序,电加热圈加热样品池中的液体燃料;通过高压电火花点火器不断引燃液体燃料上部的馏分,使用高速录像机记录样品馏分是否被引燃;从而确定液体燃料样品在此压力下的闪点值;测试试验后,取出样品池,计算出样品反应量。该方法,可测试高压环境下物质的闪点,操作简单,耐压抗腐蚀性好,精度高,安全性高,可视性好。

    一种利用气体微循环实现高精度程序控温的慢烤试验装置

    公开(公告)号:CN107085011B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201710399320.2

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: G01N25/54 G01N25/22 G05D23/19

    摘要: 本发明涉及一种利用气体微循环实现高精度程序控温的慢烤试验装置,特别适用于含能材料慢速烤燃安全性评估,可满足大尺寸含能材料在不同升温速率条件下慢速烤燃热安全性评估。该装置包括:带气体微循环的箱体其内壁由纳米气凝胶毡隔热棉隔热,隔热效果好,其内部八个角均装有气体微循环系统,后壁、底部安有加热管;本发明利用气体微循环实现程序加热,箱体内部不同位置温度均一性良好,高精度慢速程序升温,升温速率最大偏差1.35%;且控制系统与箱体分离,具备远程控制的功能,满足爆炸危险作业的安全需要。

    一种慢速烤燃试验方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107102025A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710399296.2

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: G01N25/12 G01N25/50

    CPC分类号: G01N25/12 G01N25/50

    摘要: 本发明涉及一种慢速烤燃试验方法,特别是适用于大尺寸含能材料的慢速烤燃安全性评估。慢速烤燃试验方法为:首先,程序控温仪与慢烤加热箱通过两根热电偶相连接;然后试验弹放置在慢烤加热箱中心处,取四根K型热电偶探测试验弹不同点的温度变化;试验结束后,通过远程操控将慢烤加热箱箱体内温度快速降低。本发明的慢速烤燃试验方法通过程序控温仪远程控制慢烤加热箱升温,可操作性好,且试验得到的数据准确度高;试验后,可通过安全冷却系统远程操作使慢烤加热箱快速降温,安全性高。该试验方法简单,所用装置成本低,且易于操作。

    一种旋转式慢烤安全性试验装置

    公开(公告)号:CN106442622A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510471423.6

    申请日:2015-08-04

    IPC分类号: G01N25/54

    摘要: 本发明公开了一种旋转式慢烤安全性试验装置,该设备主要组成部分包括:绝热加热箱,温度参数控制元,功率输出控制元和调频旋转台,绝热加热箱通过电缆与温度参数控制元连接,该设备可在较宽的范围内实现程序控温。本发明具有以下特点:(1)控温精度高,温度场内的最大温差小于1℃,最低升温速率可达到2℃/h;(2)在高装填比例(78%)条件下,能使样品实现均匀加热,最大温度偏差小于2%;(3)远程控制,安全性好;操作简单,成本低。适用于含能材料在程序升温条件下的安全性评估,特别是大尺寸含能材料慢烤安全性的评估。

    一种破片发生装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115900450A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310033981.9

    申请日:2023-01-10

    IPC分类号: F42B3/04

    摘要: 本发明公开了一种破片发生装置,涉及滑膛炮技术领域,包括端盖、壳体和爆破片,所述壳体内设置有燃烧室,所述燃烧室用于放置火药,所述端盖设置在所述壳体的一端,所述爆破片设置在所述壳体的另一端且所述爆破片用于封闭所述燃烧室,所述壳体的另一端用于与放置破片的炮管连接。本发明通过爆破片将火药与破片进行隔离,火药燃烧,燃烧室的压力升高,压力经由爆破片作用在破片上,提升了破片的初速度。

    一种测试含能材料跌落实验的分离装置

    公开(公告)号:CN112444170B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202011302660.7

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: F42B35/02

    摘要: 本发明公开一种测试含能材料跌落实验的分离装置,涉及含能材料实验技术领域,包括活塞套、活塞、压帽、药室、爆炸组件、第一吊环、第二吊环和多个剪切销钉,活塞和压帽分别安装于活塞套的两端,药室设置于活塞套中,爆炸组件设置于药室中,活塞一端套设于活塞套中,活塞另一端与第一吊环固定连接,活塞与活塞套之间设置有密封组件,活塞上设置有环形限位槽,各剪切销钉穿过活塞套外壁并抵接于环形限位槽中,压帽一端与活塞套固定连接,压帽另一端与第二吊环固定连接。本发明提供的测试含能材料跌落实验的分离装置承载重量大,分离时间短,安全性好,可靠性高,实验精度高。

    一种超高动态压力腔室的密封装置

    公开(公告)号:CN115467972A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211225405.6

    申请日:2022-10-09

    IPC分类号: F16J13/12 F16J13/02 F16J15/10

    摘要: 本发明公开一种超高动态压力腔室的密封装置,底座内侧端部的外周边缘与腔室开口处的内周壁之间具有环形间隔,环形间隔内套设有用于将其封堵的弹性密封圈组件,且底座的内侧端部上设有压紧弹性密封组件的顶盖,顶盖的外周边缘抵近腔室开口处的内周壁,顶盖远离底座的端面上设有与其同轴设置的环形凸起,环形凸起的外周边缘与腔室开口处的内周壁间隔设置,且环形凸起沿顶盖径向与环形间隔对应设置,环形凸起呈沿轴向远离顶盖的方向逐渐朝其外周侧倾斜的结构,底座的外侧端部抵接有闩体,通过设置环形凸起使得超高压冲击气体向顶盖中心汇聚,冲击在顶盖和环形间隔处的气体压力也就逐渐减小,间接加强了整个装置的密封效果。