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北京卫星环境工程研究所周原获国家专利权

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龙图腾网获悉北京卫星环境工程研究所申请的专利用于空气炮冲击试验的冲击响应谱模拟装置的设计方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118392434B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-01发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410484327.4,技术领域涉及:G01M7/08;该发明授权用于空气炮冲击试验的冲击响应谱模拟装置的设计方法是由周原;叶田园;杨晓宁;高海洋;高文硕;焦安超;马岩;郭健龙;白长行设计研发完成,并于2024-04-22向国家知识产权局提交的专利申请。

用于空气炮冲击试验的冲击响应谱模拟装置的设计方法在说明书摘要公布了:本发明提供了一种用于空气炮冲击试验的冲击响应谱模拟装置的设计方法,依据火工冲击试验条件和试验件的参数信息建立模拟装置三维实体模型并进行仿真计算,获得响应谱曲线;进而依次对模拟装置的第一参数、第二参数以及弹丸入射速度进行调整与迭代优化,直至仿真计算结果接近于火工冲击试验条件;同时基于弹丸入射速度以及模拟装置的第三参数,计算得到对应的空气炮气室压强;对所述三维实体模型进行模拟试验调试及验证,以确定所述模拟装置的各参数设计信息。如此,本发明即可实现广域范围内冲击响应谱谱形的高精度控制和模拟装置的高效率设计,大大缩短空气炮冲击试验的周期,具有较高的工程应用价值。

本发明授权用于空气炮冲击试验的冲击响应谱模拟装置的设计方法在权利要求书中公布了:1.一种用于空气炮冲击试验的冲击响应谱模拟装置的设计方法,其特征在于,包括步骤:根据火工冲击试验条件和试验件的参数信息,建立包含所述试验件的模拟装置三维实体模型,并基于显示动力学分析软件对所述三维实体模型进行仿真计算,得到模拟装置响应板对应位置上的响应谱曲线;通过数值仿真计算分别得到所述模拟装置在多个不同第一参数条件下,所述响应板对应位置的拐点频率和低频斜率;并基于所述火工冲击试验条件和各个仿真计算结果,确定所述模拟装置的第一目标参数;其中,所述第一参数为所述模拟装置的加载板的厚度和定位孔分布;根据所述第一目标参数的所述仿真计算结果与所述火工冲击试验条件之间的差值,通过调整所述模拟装置的第二参数并进行所述拐点频率和所述低频斜率的仿真计算,直至确定所述模拟装置的第二目标参数;其中,所述第二参数为所述模拟装置的连接杆的直径和长度;所述第二目标参数为所述连接杆的直径和长度;基于所述火工冲击试验条件中预设的高频幅值,计算所述模拟装置对应的弹丸入射速度;对所述第一目标参数、所述第二目标参数以及所述弹丸入射速度的参数组合进行仿真计算并迭代处理,直至所述拐点频率、所述低频斜率以及所述高频幅值分别与所述火工冲击试验条件之间的差值均满足试验允差要求,得到目标参数组合;根据所述目标参数组合中的所述弹丸入射速度以及所述模拟装置的第三参数,计算得到对应的空气炮气室压强;其中,所述第三参数包括炮管内径面积或弹丸横截面积,以及炮管长度或弹丸入射长度;根据所述目标参数组合和所述空气炮气室压强,对所述三维实体模型进行模拟试验调试及验证,以确定所述模拟装置的各参数设计信息;所述基于所述火工冲击试验条件和各个仿真计算结果,确定所述模拟装置的第一目标参数的步骤包括:分别确定各个所述仿真计算结果与所述火工冲击试验条件之间的差值;将所述差值最小的所述仿真计算结果对应的所述第一参数,确定为所述模拟装置的第一目标参数;其中,所述冲击响应谱模拟装置包括有试件安装工装、所述响应板、所述连接杆、加载板、入射杆和空气炮加载系统;所述试件安装工装设置于所述响应板的中心位置,以用于安装固定受试产品;所述响应板设置于所述试件安装工装远离所述受试产品的一侧,且设有若干第一定位孔;所述加载板设置于所述响应板远离所述试件安装工装的一侧,且设有与所述第一定位孔一一对应的第二定位孔;至少一所述连接杆设置于所述响应板和所述加载板之间,且两端分别可拆卸式安装于相对的所述第一定位孔和所述第二定位孔上;所述入射杆设置于所述加载板远离所述连接杆一侧的中心位置;所述空气炮加载系统包括有依次可拆卸式连接的前置炮管、固定炮管、空气炮控制器、空气炮气室以及气源,所述前置炮管内置有弹丸且所述前置炮管的炮口正对着所述入射杆,所述空气炮控制器控制所述空气炮气室释放气压,以推动所述弹丸冲击所述入射杆。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京卫星环境工程研究所,其通讯地址为:100094 北京市海淀区友谊路104号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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