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公开(公告)号:CN118687747A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410729922.X
申请日:2024-06-06
Abstract: 本发明涉及一种待测模型的压力测量方法及装置,为解决现有传感器安装可能改变流场甚至破坏模型结构且只能获得单点数据,而普通压敏漆测量方法无法应对氧浓度急剧变化的技术问题,而提供一种激波管中待测模型表面压力全区域测量方法及装置。方法包括:1)获得静态标定曲线;2)获得参考光强Iref、参考压力Pref;3)获得动态标定光强I和动态标定压力P;4)获得动态标定曲线;5)对待测模型进行测量,获得光强数据;6)采用分段重构方法,利用静态标定曲线和动态标定曲线重构得到压力数据,完成测量。装置包括:激波管、设置在激波管壁面上的第一压力传感器、动态标定板,压力标定舱,以及同步机、高速相机、激发光源和数据采集处理模块。
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公开(公告)号:CN118445885A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410538844.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种大规模城市建筑群表面测点的三维坐标自动生成方法及系统,解决了现有测点布设方法效率低下、无法实现规则且均匀化布设,以及布设自适应性差的问题,具体为:获取有效建筑GIS数据和投影坐标系代号;进行建筑属性信息和轮廓数据解析;进行投影坐标系变换;进行建筑轮廓数据创建和建筑属性信息绑定;对任一栋建筑逐一计算其所有轮廓边长、方位及中点坐标,预设水平方向测点间距,利用线性插值函数计算选取建筑的建筑轮廓上所有测点的平面坐标,直至遍历该栋建筑所有轮廓;预设竖直方向测点间距,自下而上计算所有测点在竖直方向上的坐标,直至遍历该栋建筑所有楼层,得到所有测点的三维坐标;最后得到所有建筑表面测点的三维坐标。
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公开(公告)号:CN117927757A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410165086.7
申请日:2024-02-05
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: F16L27/111
Abstract: 本发明属于连接结构领域,具体涉及一种击波管驱动段注气用耐高温高压柔性连接结构。该结构包括波纹管、加强环、加强套,以及分别设置于波纹管两端的两个连接单元;连接单元包括连接法兰、内衬接管、外接组件和加强接环;两个连接法兰相互远离一端分别与击波管驱动段和高温高压储气结构连接,相互靠近一端分别与对应的内衬接管连接;波纹管套装于内衬接管上,外接组件套装于波纹管外侧,并与对应的连接法兰连接;多个加强环分别套装于波纹管上;加强套套装于波纹管上;加强套的端部套装于外接组件上,加强接环套装于加强套上。本发明可满足击波管驱动段注气温度500℃、压力达到15MPa、保温保压时长5~10min的实验要求。
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公开(公告)号:CN107461380A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710817449.0
申请日:2017-09-12
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: F15B21/12
CPC classification number: F15B21/12
Abstract: 本发明属于冲击动力学技术领域,具体涉及一种半正弦波压力载荷发生装置及方法。半正弦波压力载荷发生装置包括圆柱形的液压缸和与液压缸相匹配的活塞;活塞包括沿液压缸轴向设置的撞击柱和沿液压缸径向设置的液压盘,撞击柱一端与液压盘中心固定连接,撞击柱的另一端伸出液压缸外部;液压盘与液压缸的侧壁间隙配合,液压盘与液压缸的底面之间形成用于填充液压介质的腔室,液压缸的底面设置有压力传感器。本发明通过使用截面为“T”字型的活塞压缩液压介质来产生单个脉冲载荷,“T”字型结构在增大活塞与液压介质接触面积的同时可以降低活塞的质量,从而有效减小载荷脉宽。
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公开(公告)号:CN119146262A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411452864.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: F16K31/122 , F16K37/00 , F16K1/14 , F16K1/32 , F16K31/06
Abstract: 本发明涉及爆炸波模拟装置设计领域,为了解决现有快开阀结构的开启时间较长等问题,而提出一种用于爆炸波模拟装置的快开阀结构,包括阀体、气缸、阀芯和进/排气管,阀体的内壁与气缸的外壁之间为高压气室,阀芯包括依次连接的活塞、阀芯连杆和阀头,活塞设置在气缸内,并将气缸的内部空间分割为两个不同腔室,分别为排气腔和阻尼腔,气缸侧壁上开设有与阻尼腔连通的漏气孔;活塞带动阀芯做往复运动,使阀芯与喉道之间实现开启或闭合;阀芯连杆的外圆周上设置有金属感应环,阀体的外壁与金属感应环相对应的位置处设置有感应线圈;金属感应环与感应线圈相互作用产生电磁力;同时,本发明还提出了一种用于爆炸波模拟装置的快开阀结构的控制方法。
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公开(公告)号:CN117516862A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311430779.6
申请日:2023-10-31
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于爆炸波模拟装置出口初始流场的测量装置及方法,以解决现有技术无法准确测量爆炸波模拟装置出口处瞬态初始流场的问题。具体包括1#压力传感器、2#压力传感器、示波器、同步机及粒子图像测速系统;1#压力传感器和2#压力传感器沿着示踪粒子流动方向依次安装在爆炸波模拟装置出口上游,1#压力传感器和2#压力传感器分别与示波器的信号采集端连接;示波器的信号输出端与同步机的信号输入端连接;同步机的信号输出端与粒子图像测速系统的信号输入端连接;同步机根据接收到的触发信号及同步机内设定的延迟时间Δτ向粒子图像测速系统发送启动信号;粒子图像测速系统根据所述启动信号启动,从而获取爆炸波模拟装置出口处的初始流场图像。
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公开(公告)号:CN117287518A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311081330.3
申请日:2023-08-25
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: F16K1/38 , F16K31/122 , F16K47/00
Abstract: 本发明为解决利用破膜方式对激波管装置进行驱动时其所使用的膜片加工精度高、更换费时,而快开阀对阀门开启速度要求较高,导致其难以具体应用等问题,提出一种用于激波管装置驱动气体释放控制的快开阀结构。激波管驱动段管体的尾端为阀体,气缸固定在驱动段管体的内壁上;阀芯在驱动段管体与喉道之间的过渡锥面处闭合时,气缸的外部与驱动段管体的内壁之间形成高压气室;活塞将气缸内的空间分隔为阻尼腔和排气腔,阻尼腔的侧壁上设置有漏气孔,进/排气管穿过驱动段管壁与排气腔连通,气缸远离阀头一侧的外壁上还设置有溢流阀,气缸靠近阀头一侧的外壁上还设置有缓冲腔;并提供一种用于激波管装置驱动气体释放控制的快开阀结构的使用方法。
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公开(公告)号:CN113670745A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111014882.3
申请日:2021-08-31
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于塑性金属膜片和激光多普勒效应的冲量测量装置及方法,以解决现有爆炸冲量的测量方法受到测试稳定性、使用成本、环境因素等方面的影响,不适宜在大型、复杂的爆炸场中广泛使用的问题。该冲量测量装置包括塑性金属膜片、膜片固定背板以及激光测速机构。塑性金属膜片为圆形膜片,其一侧中心区域设有圆形凹槽,塑性金属膜片固定安装在膜片固定背板一侧,且设有圆形凹槽的一侧与膜片固定背板相接;膜片固定背板上正对塑性金属膜片的中心位置处设有通光孔;激光测速机构包括依次连接的光纤探头、光纤以及PDV处理系统,光纤探头固定安装在膜片固定背板的另一侧,且光纤探头发出的激光可通过通光孔照射于塑性金属膜片的中心位置处。
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公开(公告)号:CN107462375A
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201710818323.5
申请日:2017-09-12
Applicant: 西北核技术研究所
IPC: G01M3/26
CPC classification number: G01M3/26
Abstract: 本发明属于冲击动力学技术领域,具体涉及一种承压端盖法兰动态密封性能检测装置和检测方法。承压端盖法兰动态密封性能检测装置包括液压缸、活塞和端盖,液压缸一端安装活塞,液压缸的另一端设置用于安装端盖的法兰,端盖通过螺栓与法兰相连,端盖和法兰之间设置密封结构;端盖的中心设置有压力传感器,端盖与法兰之间设置有位移传感器,用于连接端盖和法兰的螺栓上沿轴向粘贴有应变片,端盖上还设置有用于引出应变片导线的引线槽。本发明通过液压方法产生脉冲载荷,能够克服化爆加载实验准备周期长、火工品操作危险性高等问题;同时也降低了化爆实验平台建立所需的成本。
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公开(公告)号:CN118445885B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410538844.5
申请日:2024-04-30
Applicant: 西北核技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种大规模城市建筑群表面测点的三维坐标自动生成方法及系统,解决了现有测点布设方法效率低下、无法实现规则且均匀化布设,以及布设自适应性差的问题,具体为:获取有效建筑GIS数据和投影坐标系代号;进行建筑属性信息和轮廓数据解析;进行投影坐标系变换;进行建筑轮廓数据创建和建筑属性信息绑定;对任一栋建筑逐一计算其所有轮廓边长、方位及中点坐标,预设水平方向测点间距,利用线性插值函数计算选取建筑的建筑轮廓上所有测点的平面坐标,直至遍历该栋建筑所有轮廓;预设竖直方向测点间距,自下而上计算所有测点在竖直方向上的坐标,直至遍历该栋建筑所有楼层,得到所有测点的三维坐标;最后得到所有建筑表面测点的三维坐标。
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