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公开(公告)号:CN114646268A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210398931.6
申请日:2022-04-16
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了试样表面微环境因素监测装置及监测方法,包括样品台、支架,在支架上设置检测试样被测表面特定元素含量的X射线发射器、探测器,以及用于检测试样被测表面液膜厚度的光纤传感器,光纤传感器、与X射线发射器、探测器三者交汇于试样被测表面的同一点;监测方法步骤包括:获取目标位置坐标,控制光纤传感器的轴线、X射线发射器轴线、探测器轴线三者交汇于该目标位置,获取目标位置的温度Ts、氯元素含量和液膜厚度,并输出监测结果。本发明可自动、快速、高效的监测材料表面温度、液膜厚度、表面元素含量,并可实时监测产品表面微环境因素的变化,监测结果稳定可靠,有利于为腐蚀环境数据的精准观测提供可靠依据。
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公开(公告)号:CN117825258A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311784174.7
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开了一种大型步入式动静态结合海水腐蚀试验系统,包括试验室体、动态试验装置和静态试验装置,所述动态试验装置包括喷淋模块和溅水模块,所述静态试验系统包括喷雾模块与试验室体的密封结构;所述试验室体的密封结构包括室体框架和膜布,所述试验室体的长度方向的两侧设置有挡水墙和所述室体框架;所述膜布覆盖在所述室体框架外部,所述室体的前后两端设置有开合门,所述开合门的门框的侧边和底边设置有橡胶条且顶部和底部设置有锁紧机构,所述膜结构的其余部分密封设置;所述室体框架内部预留安装孔,所述安装孔连接安装框架,所述喷淋模块、喷雾模块与溅水模块固定在所述安装框架上;还包括供水模块以及控制系统。
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公开(公告)号:CN117760948A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311788789.7
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开一种模拟海洋大气及海水环境动静态加速腐蚀试验方法,法按照以下步骤进行:I,试验前准备,a,准备试验样车和样片;II,试验实施,a喷雾静态加速腐蚀,b溅水动态加速腐蚀,c喷淋动态加速腐蚀,d户外静态加速腐蚀,e喷雾静态加速腐蚀,f溅水动态加速腐蚀,g户外动态加速腐蚀,h户外静态加速腐蚀;III,试验时间,实施步骤a至h的总时间为24h,总试验时间为30~200天;IV,腐蚀速率计算。采用天然海水作为试验介质,可进行大型整机的动静态海水环境试验,模拟研究材料在自然海洋大气环境腐蚀规律,评估材料的耐腐蚀、耐老化等性能以及防护材料保护效果评价,为材料海洋环境适应性设计、海洋环境试验与评价提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN116558485A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310530964.6
申请日:2023-05-11
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种自然环境试验图像采集质量优化方法、图像采集方法及存储介质,包括,通过两次定位将巡检机器人移动至指定位置,通过双目相机拍摄目标样品所在区域的整体图像,再对整体图像进行图像划分,确定各样品在所述整体图像中的图像位置信息,并根据双目相机的空间位置信息和拍摄参数确定各样品的空间位置信息,然后将目标样品的空间位置信息与各样品的空间位置信息进行匹配,确定目标样品在整体图像中的图像位置信息,然后通过目标样品的图像位置信息、整体图像和双目相机的设备参数确定目标样品对应的拍摄参数,最后,根据目标样品的拍摄参数调整校正双目相机的位置姿态对目标样品进行拍摄,从而提升目标样品图像的质量。
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公开(公告)号:CN115877895A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211491828.2
申请日:2022-11-25
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明提供了一种火工品贮存微环境控制方法,步骤包括:确定火工品类型及其在贮存过程中所经受的主要微环境特征,选用火工品上或其周围能够产生挥发气氛的黏性物质作为陪试品;将火工品和设定重量的陪试品一同置于闭式试验装置内;按照加速试验要求设定好闭式试验装置内的温度、湿度,开展火工品加速贮存试验;每个火工品周围的最上层的薄片表面都刷上设定重量的陪试品,每层薄片采用了标准厚度和标准重量。不仅能够定量控制挥发气氛这一微环境因素,而且能够始终确保贮存空间所产生的挥发气氛均匀一致,更重要地是能够确保大批量火工品以及多批次火工品在贮存试验过程中所经受微环境的一致性。
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公开(公告)号:CN114881288A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210367802.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种基于空间‑时间耦合模型的地面气温区域分布预测方法,步骤如下:从历史数据库中采集若干气象站逐小时温度数据,获得采集数据;根据温度数据的时间序列分布规律以及温度数据的空间相关性构建温度的三维空间‑时间耦合模型;采用采集数据对所述三维空间‑时间耦合模型进行训练,确定所述三维空间‑时间耦合模型参数;采集待预测区域的空间位置参数、时间参数,输入训练好的三维空间‑时间耦合模型中进行温度的预测。本发明充分考虑了温度分布的时间规律和空间规律,能够精准预测区域内任意地点、任意时刻的温度,预测精度高。
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公开(公告)号:CN114881288B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210367802.0
申请日:2022-04-08
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G06F30/27 , G06F18/214 , G06Q50/26 , G01W1/10
Abstract: 本发明提供一种基于空间‑时间耦合模型的地面气温区域分布预测方法,步骤如下:从历史数据库中采集若干气象站逐小时温度数据,获得采集数据;根据温度数据的时间序列分布规律以及温度数据的空间相关性构建温度的三维空间‑时间耦合模型;采用采集数据对所述三维空间‑时间耦合模型进行训练,确定所述三维空间‑时间耦合模型参数;采集待预测区域的空间位置参数、时间参数,输入训练好的三维空间‑时间耦合模型中进行温度的预测。本发明充分考虑了温度分布的时间规律和空间规律,能够精准预测区域内任意地点、任意时刻的温度,预测精度高。
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公开(公告)号:CN117760948B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202311788789.7
申请日:2023-12-22
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明公开一种模拟海洋大气及海水环境动静态加速腐蚀试验方法,法按照以下步骤进行:I,试验前准备,a,准备试验样车和样片;II,试验实施,a喷雾静态加速腐蚀,b溅水动态加速腐蚀,c喷淋动态加速腐蚀,d户外静态加速腐蚀,e喷雾静态加速腐蚀,f溅水动态加速腐蚀,g户外动态加速腐蚀,h户外静态加速腐蚀;III,试验时间,实施步骤a至h的总时间为24h,总试验时间为30~200天;IV,腐蚀速率计算。采用天然海水作为试验介质,可进行大型整机的动静态海水环境试验,模拟研究材料在自然海洋大气环境腐蚀规律,评估材料的耐腐蚀、耐老化等性能以及防护材料保护效果评价,为材料海洋环境适应性设计、海洋环境试验与评价提供重要的技术支撑。
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公开(公告)号:CN118050307A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410159759.8
申请日:2024-02-04
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种能够模拟海洋大气棚库环境盐雾分布的试验装置及方法。包括布置在试验箱内腔顶部的若干喷淋组件,每个喷淋组件连接一根独立且立式布置的蛇形管路,蛇形管路上且靠近喷淋组件处设置有风机,每个蛇形管路上设置有感应加热元件;方法步骤包括:控制标定的喷淋组件对应的喷雾塔、风机、压缩机开启,为试验箱的内腔输入盐雾气氛,控制感应加热元件的感应加热系统、制冷蒸发器开启,调整风机运行参数,按照预设值调整输入的盐雾气氛温度和沉积量值;本发明中不仅能够灵活控制产生的盐雾粒径,实现精细化控制进入试验箱体内腔中的盐雾粒径,而且能够避免含有较大颗粒的盐雾气氛进入试验空间,实现试验装置的高效应用或多应用场景。
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公开(公告)号:CN114646268B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210398931.6
申请日:2022-04-16
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供了试样表面微环境因素监测装置及监测方法,包括样品台、支架,在支架上设置检测试样被测表面特定元素含量的X射线发射器、探测器,以及用于检测试样被测表面液膜厚度的光纤传感器,光纤传感器、与X射线发射器、探测器三者交汇于试样被测表面的同一点;监测方法步骤包括:获取目标位置坐标,控制光纤传感器的轴线、X射线发射器轴线、探测器轴线三者交汇于该目标位置,获取目标位置的温度Ts、氯元素含量和液膜厚度,并输出监测结果。本发明可自动、快速、高效的监测材料表面温度、液膜厚度、表面元素含量,并可实时监测产品表面微环境因素的变化,监测结果稳定可靠,有利于为腐蚀环境数据的精准观测提供可靠依据。
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