CN104596840A - 一体化组合飞板及其制造方法 - Google Patents

一体化组合飞板及其制造方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104596840A
CN104596840A CN201510018839.2A CN201510018839A CN104596840A CN 104596840 A CN104596840 A CN 104596840A CN 201510018839 A CN201510018839 A CN 201510018839A CN 104596840 A CN104596840 A CN 104596840A
Authority
CN
China
Prior art keywords
plate
fanning strip
flies
integrated combination
wave impedance
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510018839.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104596840B (zh
Inventor
汪海英
姜智捷
戴兰宏
林浩
张虎生
沈乐天
邓雅莉
李天佑
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institute of Mechanics of CAS
Original Assignee
Institute of Mechanics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Institute of Mechanics of CAS filed Critical Institute of Mechanics of CAS
Priority to CN201510018839.2A priority Critical patent/CN104596840B/zh
Publication of CN104596840A publication Critical patent/CN104596840A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104596840B publication Critical patent/CN104596840B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Re-Forming, After-Treatment, Cutting And Transporting Of Glass Products (AREA)
  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Toys (AREA)

Abstract

本发明公开了一种一体化组合飞板,包括撞击板和基板,所述撞击板包括两块以上的扇形板,至少有两块扇形板由不同已知波阻抗的材料制成,所述各扇形板胶接在同一基板上,且拼接成圆形,各扇形板的撞击面齐平,所述基板由波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成。本发明可在一次平板撞击实验中,使两块以上的由不同已知波阻抗的材料制成的扇形板与某种材料制成的待测样品靶板撞击,从而可在同种材料的靶板中达到可控的不同的撞击状态,解决了现有单种材料整体飞板在一次平板撞击实验中不能在同种材料的靶板中达到可控的不同撞击状态,不能满足部分平板撞击实验的要求的问题。此外,扇形板可以防止边侧卸载波在材料内的“芯聚”,避免对靶板造成二次损伤。

Description

一体化组合飞板及其制造方法
技术领域
本发明涉及平板撞击实验用飞板,属于材料测试装置辅件的技术领域。
背景技术
在工程应用领域,如武器设计、防具优化等领域中,材料、结构在动高压下的材料动态力学性能十分重要,平板撞击实验装置是测试动高压下材料动态力学性能的一种有效实验手段。
目前,平板撞击实验装置通常使用单种材料整体飞板,在一次平板撞击实验中,在同种材料的靶板中只能达到同一撞击应力状态。但部分平板撞击实验,如Hugoniot状态方程测量等实验,需要得到可控的不同撞击状态的数据,这类实验中,现有的单种材料整体飞板设计不仅加重了实验负担,还降低了结果精度。
发明内容
为解决现有单种材料整体飞板在一次平板撞击实验中不能在同种材料的靶板中达到可控的不同撞击状态,不能满足部分平板撞击实验的要求的问题,本发明提供一种一体化组合飞板及其制造方法。
本发明的技术方案如下:
一种一体化组合飞板,包括撞击板和基板,所述撞击板包括两块以上的扇形板,至少有两块扇形板由不同已知波阻抗的材料制成,所述各扇形板胶接在同一基板上,且拼接成圆形,各扇形板的撞击面齐平,所述基板由波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成。
优选地,所述各扇形板通过环氧树脂胶接在同一基板上。
为便于加工,优选地,所述各扇形板的圆心角相等。
为便于使各扇形板胶接在同一基板上后的撞击面齐平,优选地,所述基板的厚度各处相等,各扇形板的厚度相等。
为使基板在满足低波阻抗的同时,具有一定的强度,且便于加工,优选地,所述基板由有机玻璃、铝或硬质泡沫制成。
一体化组合飞板的制造方法,包括步骤:a.根据要求选取不同已知波阻抗的材料;b.用选取的不同已知波阻抗的材料分别加工出所需的扇形板,各扇形板的半径相等,且各扇形板的圆心角之和等于360度;c.将各扇形板胶接到波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成的同一基板上,且拼接成圆形,各扇形板的撞击面齐平;d.将胶接后的一体化组合飞板抛光。
优选地,所述步骤c采用环氧树脂胶接。
优选地,所述各扇形板的圆心角相等。
优选地,所述基板的厚度各处相等,各扇形板的厚度相等。
优选地,所述基板由有机玻璃、铝或硬质泡沫制成。
本发明可在一次平板撞击实验中,使两块以上的由不同已知波阻抗的材料制成的扇形板与某种材料制成的待测样品靶板撞击,从而可在同种材料的靶板中达到可控的不同的撞击状态,解决了现有单种材料整体飞板在一次平板撞击实验中不能在同种材料的靶板中达到可控的不同撞击状态,不能满足部分平板撞击实验的要求的问题。此外,扇形板具有较大的撞击接触面积,可以预防飞板在炮膛内小角度偏转对撞击质量的影响,保证撞击质量;同时,扇形板可以防止边侧卸载波在材料内的“芯聚”,避免对待回收靶板造成二次损伤,有利于靶板的软回收。
附图说明
图1为本发明一实施例的一体化组合飞板的主视示意图;
图2为图1所示的一体化组合飞板的左视示意图;
图3为本实施例的一体化组合飞板与靶板的撞击测试示意图;
图中:1、扇形板;2、基板;3、靶板;4、自聚焦透镜;5、主体部分。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
如图1~3所示,本实施例的一体化组合飞板包括撞击板和基板2,撞击板包括四块扇形板1,四块扇形板1分别由不同已知波阻抗的材料制成,各扇形1板胶接在同一基板2上,且拼接成圆形,各扇形板1的撞击面齐平,基板2由波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成。低波阻抗材料制成的基板2便于组合飞板加工,同时也不会造成靶板的再次加载,避免了对待回收靶板造成二次损伤。
优选地,各扇形板1通过环氧树脂胶接在同一基板上。
优选地,各扇形板1的圆心角相等。
优选地,基板2的厚度各处相等,各扇形板1的厚度相等。
优选地,基板2由有机玻璃、铝或硬质泡沫等制成。
本实施例的一体化组合飞板在使用时,先通过环氧树脂胶接在弹托上,然后再一起置于轻气炮的炮膛内,用轻气炮发射,使各扇形板1与靶板3撞击,撞击时,通过自聚焦透镜4及与其相连的激光多普勒测速仪的主体部分5测得靶板上与各扇形板对应的各撞击区的自由面质点速度uFS,进而可通过公式及已知参数,求得其他参数,其中,uFS,ZF,ZT,uI分别为靶板自由面质点速度、飞板波阻抗、靶板波阻抗与撞击速度。
对于单种材料整体飞板,由应力波理论,在同一撞击速度下,撞击应力可以近似为:其中,uI,ZF,ZTI分别为撞击速度、飞板波阻抗、靶板波阻抗与撞击应力。
对于本实施例的一体化组合飞板,飞板波阻抗ZF即分别为制成4块扇形板的4种不同已知波阻抗的标准材料的波阻抗,故本实施例的一体化组合飞板在与靶板撞击后,可在同种材料的靶板中达到可控的不同的撞击应力状态。
对应地,上述一体化组合飞板的制造方法包括步骤:a.根据要求选取不同已知波阻抗的材料;b.用选取的不同已知波阻抗的材料分别加工出所需的扇形板,各扇形板的半径相等,且各扇形板的圆心角之和等于360度;c.将各扇形板胶接到波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成的同一基板上,且拼接成圆形,各扇形板的撞击面齐平;d.将胶接后的一体化组合飞板抛光。
优选地,所述步骤c采用环氧树脂胶接。
优选地,所述各扇形板的圆心角相等。
优选地,所述基板的厚度各处相等,各扇形板的厚度相等。
优选地,所述基板由有机玻璃、铝或硬质泡沫等制成。
本发明可在一次平板撞击实验中,使两块以上的由不同已知波阻抗的材料制成的扇形板与某种材料制成的待测样品靶板撞击,从而可在同种材料的靶板中达到可控的不同的撞击状态,解决了现有单种材料整体飞板在一次平板撞击实验中不能在同种材料的靶板中达到可控的不同撞击状态,不能满足部分平板撞击实验的要求的问题。此外,扇形板具有较大的撞击接触面积,可以预防飞板在炮膛内小角度偏转对撞击质量的影响,保证撞击质量;同时,扇形板可以防止边侧卸载波在材料内的“芯聚”,避免对待回收靶板造成二次损伤,有利于靶板的软回收。
虽然以上结合优选实施例对本发明进行了描述,但本领域的技术人员应该理解,本发明所述的方法和系统并不限于具体实施方式中所述的实施例,在不背离由所附权利要求书限定的本发明精神和范围的情况下,可对本发明作出各种修改、增加、以及替换。

Claims (10)

1.一种一体化组合飞板,其特征在于:包括撞击板和基板,所述撞击板包括两块以上的扇形板,至少有两块扇形板由不同已知波阻抗的材料制成,所述各扇形板胶接在同一基板上,且拼接成圆形,各扇形板的撞击面齐平,所述基板由波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成。
2.根据权利要求1所述的一体化组合飞板,其特征在于:所述各扇形板通过环氧树脂胶接在同一基板上。
3.根据权利要求1所述的一体化组合飞板,其特征在于:所述各扇形板的圆心角相等。
4.根据权利要求1所述的一体化组合飞板,其特征在于:所述基板的厚度各处相等,各扇形板的厚度相等。
5.根据权利要求1所述的一体化组合飞板,其特征在于:所述基板由有机玻璃、铝或硬质泡沫制成。
6.一体化组合飞板的制造方法,其特征在于包括步骤:a.根据要求选取不同已知波阻抗的材料;b.用选取的不同已知波阻抗的材料分别加工出所需的扇形板,各扇形板的半径相等,且各扇形板的圆心角之和等于360度;c.将各扇形板胶接到波阻抗上限为3×107kg/(m2·s)的低波阻抗材料制成的同一基板上,且拼接成圆形,各扇形板的撞击面齐平;d.将胶接后的一体化组合飞板抛光。
7.根据权利要求6所述的一体化组合飞板的制造方法,其特征在于:所述步骤c采用环氧树脂胶接。
8.根据权利要求6所述的一体化组合飞板的制造方法,其特征在于:所述各扇形板的圆心角相等。
9.根据权利要求6所述的一体化组合飞板的制造方法,其特征在于:所述基板的厚度各处相等,各扇形板的厚度相等。
10.根据权利要求6所述的一体化组合飞板的制造方法,其特征在于所述基板由有机玻璃、铝或硬质泡沫制成。
CN201510018839.2A 2015-01-14 2015-01-14 一体化组合飞板及其制造方法 Active CN104596840B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510018839.2A CN104596840B (zh) 2015-01-14 2015-01-14 一体化组合飞板及其制造方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510018839.2A CN104596840B (zh) 2015-01-14 2015-01-14 一体化组合飞板及其制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104596840A true CN104596840A (zh) 2015-05-06
CN104596840B CN104596840B (zh) 2017-09-26

Family

ID=53122763

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510018839.2A Active CN104596840B (zh) 2015-01-14 2015-01-14 一体化组合飞板及其制造方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104596840B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105784512A (zh) * 2016-04-26 2016-07-20 中国工程物理研究院流体物理研究所 以动态拉伸应力幅值为变量的实验方法及冲击实验装置
CN106018134A (zh) * 2016-04-26 2016-10-12 中国工程物理研究院流体物理研究所 冲击波加载实验样品的回收装置及软回收方法
CN110487649A (zh) * 2019-08-20 2019-11-22 中国科学院力学研究所 一种高通量层裂损伤演化冻结实验模型及实现方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4671177A (en) * 1986-03-03 1987-06-09 Unidynamics Phoenix, Inc. Temperature resistant detonator
US4788913A (en) * 1971-06-02 1988-12-06 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Flying-plate detonator using a high-density high explosive
CN2059979U (zh) * 1989-11-08 1990-08-01 淮南矿业学院 冲击飞片式无起爆药雷管
CN201689009U (zh) * 2010-04-08 2010-12-29 广州大学 一种测试材料动态性能的气体炮装置
CN202126220U (zh) * 2011-06-22 2012-01-25 中国工程物理研究院化工材料研究所 爆炸箔飞片组件
CN103341693A (zh) * 2013-07-01 2013-10-09 江苏大学 一种提高激光间接微压印成形能力的复合飞片
DE19633113B3 (de) * 1996-08-16 2013-11-28 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Splittergefechtskopf
CN203337484U (zh) * 2013-05-04 2013-12-11 太原科技大学 一种炸药多级起爆驱动金属飞片加载装置
CN104020061A (zh) * 2014-04-30 2014-09-03 福建江夏学院 气体炮测试材料动态效应装置及测试方法

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4788913A (en) * 1971-06-02 1988-12-06 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Flying-plate detonator using a high-density high explosive
US4671177A (en) * 1986-03-03 1987-06-09 Unidynamics Phoenix, Inc. Temperature resistant detonator
CN2059979U (zh) * 1989-11-08 1990-08-01 淮南矿业学院 冲击飞片式无起爆药雷管
DE19633113B3 (de) * 1996-08-16 2013-11-28 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Splittergefechtskopf
CN201689009U (zh) * 2010-04-08 2010-12-29 广州大学 一种测试材料动态性能的气体炮装置
CN202126220U (zh) * 2011-06-22 2012-01-25 中国工程物理研究院化工材料研究所 爆炸箔飞片组件
CN203337484U (zh) * 2013-05-04 2013-12-11 太原科技大学 一种炸药多级起爆驱动金属飞片加载装置
CN103341693A (zh) * 2013-07-01 2013-10-09 江苏大学 一种提高激光间接微压印成形能力的复合飞片
CN104020061A (zh) * 2014-04-30 2014-09-03 福建江夏学院 气体炮测试材料动态效应装置及测试方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张宝平 等: "《爆轰物理学》", 31 March 2006 *
陶振宇: "《岩石力学的理论与实践》", 31 October 2013 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105784512A (zh) * 2016-04-26 2016-07-20 中国工程物理研究院流体物理研究所 以动态拉伸应力幅值为变量的实验方法及冲击实验装置
CN106018134A (zh) * 2016-04-26 2016-10-12 中国工程物理研究院流体物理研究所 冲击波加载实验样品的回收装置及软回收方法
CN106018134B (zh) * 2016-04-26 2018-06-08 中国工程物理研究院流体物理研究所 冲击波加载实验样品的回收装置及软回收方法
CN105784512B (zh) * 2016-04-26 2018-08-24 中国工程物理研究院流体物理研究所 以动态拉伸应力幅值为变量的实验方法及冲击实验装置
CN110487649A (zh) * 2019-08-20 2019-11-22 中国科学院力学研究所 一种高通量层裂损伤演化冻结实验模型及实现方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104596840B (zh) 2017-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hu et al. Impact damage on a thin glass plate with a thin polycarbonate backing
CN104596840A (zh) 一体化组合飞板及其制造方法
US20070095141A1 (en) Porosity reference standard for ultrasonic inspection of composite materials
CN105928678A (zh) 一种ccd图像传感器振动、冲击试验夹具
Ren et al. High-velocity impact response of metallic sandwich structures with PVC foam core
Deng et al. Dynamic response of Nomex honeycomb sandwich panels subjected to aluminum foam projectile impact–An experimental study
Yuan et al. Spall strength of glass fiber reinforced polymer composites
EP2969532B1 (en) Armor system with multi-hit capacity and method of manufacture
CN105954121B (zh) 应用于以拉伸应力持续时间为变量的实验方法的冲击实验装置
Smetankina et al. Simulating of bird strike on aircraft laminated glazing
Chen et al. Detection and characterization of long-pulse low-velocity impact damage in plastic bonded explosives
Chavez Morales et al. The effect of moisture intake on the mode-ii dynamic fracture behavior of carbon fiber/epoxy composites
Zou et al. Study on the penetration resistance of a honeycomb composite structure coated with polyurethane elastomer
US20130192373A1 (en) Tension Wave Generation System
US7574916B2 (en) Using thermal bursts to apply a combined shock wavefront to structural bonds
US3700517A (en) Method for arresting propagating fractures in stressed-skin monocoque type of construction
Tittmann et al. Non-destructive evaluation (NDE) of aerospace composites: acoustic microscopy
Kang et al. A study on the dynamic behaviour of the coating tempered glass plate under impact
CN110487649A (zh) 一种高通量层裂损伤演化冻结实验模型及实现方法
Kyner et al. High intensity impact of granular matter with edge-clamped ductile plates
De Vuyst et al. A study of the ballistic limit of AA2024-t351 sheets impacted by spherical and cubical compact projectiles
Silling Peridynamic modeling of impact damage and erosion.
Merculov et al. Simulation of bird collision with aircraft laminated glazing
Zaug et al. Ultrafast dynamic response of single crystal β-HMX
CN112857142B (zh) 一种穿靶实验装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant