[发明专利]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有效
申请号: | 201710399320.2 | 申请日: | 2017-05-31 |
公开(公告)号: | CN107085011B | 公开(公告)日: | 2020-06-05 |
发明(设计)人: | 徐森;李文海;刘大斌;钱华 | 申请(专利权)人: | 南京理工大学 |
主分类号: | G01N25/54 | 分类号: | G01N25/54;G01N25/22;G05D23/19 |
代理公司: | 南京理工大学专利中心 32203 | 代理人: | 邹伟红 |
地址: | 210094 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 利用 气体 微循环 实现 高精度 程序 试验装置 | ||
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。
技术领域
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,具体属于一种大尺寸含能材料安全性评估的慢速烤燃装置。
背景技术
含能材料在制造、运输、贮存和使用过程中,受到外部缓慢热刺激作用时,会使含能材料内部产生热积累,随着温度的不断升高,会发生自加速热分解或者燃烧甚至爆炸的危险。因而含能材料的热安全性研究尤为重要。
含能材料的热安全性研究是武器弹药安全性研究中的一项重要内容。对于小药量的含能材料,可以通过差热分析法(DTA)、差示扫描量热法(DSC)、绝热加速量热法(ARC)、微热量热法(C80)等方法评估含能材料热分解特性,但对于大尺寸、大剂量的含能材料,由于试验条件的限制,这些常规方法无法准确评估含能材料在缓慢受热条件下的热安全性。慢速烤燃试验是针对含能材料在制造、运输、贮存及实战环境中可能会遭受意外的热刺激而设计的,用来检验大尺寸含能材料对意外热刺激的敏感程度和发生反应时的剧烈程度。慢速烤燃试验作为研究含能材料热安全性的方法,倍受西方各军事强国重视。英、美等国均确立了相应的慢速烤燃试验方法(SCO)及标准,来评估含能材料的缓慢受热烤燃行为。
近年来,国内外均进行了大量的烤燃试验装置研究。国内专利CN 104949587 A一种不敏感炸药慢速烤燃用加热装置,加热装置为整体性加热,两端不会出现明显散热区,装配过程较为简单,但加热层的热量通过热传导加热整个装置,其温度场温差较大。CN105675643 A公开了一种复合固体推进剂烤燃实验装置,对复合固体推进剂的快速与慢速烤燃特性进行研究。但升温速率过高,无法满慢速烤燃试验要求。CN201420311920一种加热装置,加热效率高,同时加热多组样品,但该加热装置主要应用岩石样品的制备,升温范围窄。美国US8297270一种快速升温系统,采用空气作为传热介质,但升温速率高;美国US7549375一种对温度响应敏感的安全装置,泄压位置采用特殊材料制造而成,特定温度下就会熔化,安全性好;通过查阅到的专利发现,目前加热装置均具有结构简单,但升温速率快的特点,无法满足足含能材料的慢速烤燃试验的需求。因此,烤燃加热装置仍需进一步研究。
发明内容
为满足含能材料在不同升温速率条件下慢速烤燃安全性评估的需求,本发明提出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,其主要组成部分有:带气体微循环的箱体,远程式程序控温仪。
本发明的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,
包括:带气体微循环的箱体,其内部由纳米气凝胶毡隔热棉隔热,内部八个角均装有气体微循环系统,后壁、底部均设有加热管;
以及与带气体微循环的箱体相连的远程式程序控温仪。
进一步的,箱体内部由10±1cm厚的纳米气凝胶毡隔热棉隔热,箱体长宽各为0.8±0.1m,高为1±0.1m,内部体积为0.55~0.65m3。
进一步的,所述的带气体微循环的箱体表面为合金材料。
进一步的,气体微循环系统为在箱体后壁距离四个角各5cm处、距箱门四个角各10cm处装有的八个可吸气放气的装置,所述的八个可吸气放气的装置通过管道连接在一起。
进一步的,加热管为单u加热管。
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