CN111272972B - 一种小型可视化撞击感度试验仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种小型可视化撞击感度试验仪,涉及撞击感度研究领域,由螺纹杆固定支撑,第一层为光学观测部分,第二层为弹簧发射部分,第三层为加载部件升降部分,底层为仪器底座。本发明将观察结构置于装置顶部,通过观测孔、弹簧、中空加载部件等结构形成光路,采用自上而下的观察方式观测记录试验过程中试样的反应过程。该方案将光学观测部件独立于仪器其他功能结构,光路稳定,不会受震动影响,同时便于更换观测装置。此外,为了缩小仪器整体体积、缩短光路,引入了弹簧加速的发射机构,可在保留传统落锤撞击试验仪的正常功能情况下发射高速加载部件,不仅有效解决现有仪器观察结构的缺陷,同时可拓展仪器的试验功能,实用性强。
Description
技术领域
本发明涉及撞击感度研究领域,特别是涉及一种小型可视化撞击感度试验仪。
背景技术
感度是炸药能否实用的关键性能之一,是炸药安全性和使用可靠性的标准。撞击感度实验是测定炸药受到机械撞击时发生燃烧或爆炸的难易程度。落锤实验的目的就是了解炸药受机械撞击发生爆炸的难易程度,测定时落锤以自由落体方式撞击炸药,观察炸药受撞击后的反应。进行实验时,准确判定炸药受撞击后是否爆炸是关键点,这需要利用到仪器本身的观测结构。
传统的落锤撞击试验仪大多仅能区分炸药试样是否爆炸,难以清晰观测到爆炸的全过程,也就无法判断试样爆炸反应的剧烈程度。针对仪器观测结构进行的改造方案存在功能上的缺陷。此外,目前常用的落锤撞击试验仪结构简单,虽然国内外许多机构对落锤撞击试验仪进行了一些改进,但是改进工作大多集中在自动化操作和提高实验精度方面,改进观测机构的方案较少;并且,现有试验仪多为一体化设计,不便于加入辅助观察设备。因此,若能对现有落锤撞击试验仪的观测结构进行改进,那么便能进一步提高仪器的试验能力。
下面列举一些落锤仪中关于仪器观测结构的技术方案:
如图1所示的结构,落锤为中空结构,内置平面镜进行光线反射,上下玻璃块为透光材料,可通过高速摄像拍摄到的照片揭示样品在受到撞击加载后的全部反应过程,利用应变片测量的结果记录撞击过程中的压力历史。
如图2所示的结构,在图1结构的基础上,后人在落锤上加装了标记物,并采用光电二极管监测标记物的运动,以此得到试样的轴向位移;同时又在落锤上安装了加速度计来测量压力,并使用高速摄像记录和测量样品的变形过程,从而计算得到样品的应力与应变。
如图3所示的结构,使用高速摄影仪和二次谐波技术研究了β-HMX样品在落锤撞击加载中的相变效应,此类方案以落锤和仪器底座为核心进行观测结构设计,在进行试验时,由于落锤撞击而产生的震动,会使得光路不稳,易对实际观测效果产生影响。
综上所述,现有有关落锤撞击试验仪的技术方案还存在如下缺点:
(1)现有仪器改进方案大多以落锤为核心,在落锤内设置反射镜面。进行试验时,因为落锤剧烈撞击而产生的震动会使得光路不稳,导致试验过程记录不够清晰;
(2)现有仪器采用自由下落方式获取速度,无法进行高速撞击试验;
(3)现有仪器多为一体化结构设计,不便于进行设备改装;
(4)现有装置的自动化程度已达到较高水平,但是小型仪器的试验功能有限,往往无法进行高速撞击试验。
发明内容
本发明的目的是提供一种小型可视化撞击感度试验仪,以自上而下利用反射光观测的方式改进传统撞击感度试验仪的光路观测结构,为了保证仪器小型化,尽可能缩短光路,引入弹簧发射加载部件的结构,解决了现有仪器结构功能上的缺陷。
为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
本发明提供一种小型可视化撞击感度试验仪,为柜式分层框架结构,所述柜式分层框架内自上而下依次设置光学观测部件、弹簧发射部件、加载部件升降部件和仪器底座;
所述光学观测部件包括光学仪器和用于安装所述光学仪器的夹持部件,所述光学仪器用于将入射光转化为向下发射光线;
所述弹簧发射部件包括第一顶板、第一底板、弹簧发射结构、锁紧释放结构以及安装于所述第一顶板和所述第一底板之间的固定背板;所述顶板上开设有用于收发光线的观测孔;所述弹簧发射结构包括上端固定的发射弹簧,所述发射弹簧蓄能且底端与加载部件接触;所述锁紧释放结构包括安装于所述第一底板的升降驱动组件和与所述升降驱动组件连接的锁紧释放套件,所述锁紧释放套件与所述加载部件连接,所述升降驱动组件驱动所述锁紧释放套件移动,能够使所述加载部件脱离连接并在所述发射弹簧的作用下释放;
所述加载部件升降部件包括提升模块、用于驱动所述提升模块升降的提升组件以及支撑于所述弹簧发射部件和所述仪器底座之间的支柱;所述提升模块能够将所述加载部件的底部托起,并带动所述加载部件归位至与所述锁紧释放套件锁紧连接;
所述仪器底座安装有用于加载部件击打的击柱套件,所述击柱套件包括上部透光击柱和底部安装底座;
所述向下发射光线依次经所述观测孔、所述发射弹簧的内孔、所述加载部件的内孔到达所述上部透光击柱,并在所述上部透光击柱的反射作用下返回到顶层所述光学观测部件,用于观测。
可选的,所述弹簧发射结构还包括安装于所述固定背板上的伺服驱动模块、安装于所述伺服驱动模块上的弹簧压力支架以及固定于所述弹簧压力支架的弹簧压力导柱,所述发射弹簧套设于所述弹簧压力导柱外部,所述发射弹簧的顶端连接于所述弹簧压力支架。
可选的,所述升降驱动组件包括安装于所述第一底板的发射区支架、安装于所述第一底板的电动推杆以及与所述电动推杆的上部伸缩柱连接的光柱顶板,所述光柱顶板通过伸缩光柱与所述锁紧释放套件连接;所述伸缩光柱和所述发射弹簧均贯穿所述发射区支架设置。
可选的,所述锁紧释放套件包括锁紧套和安装于所述锁紧套内壁的锁紧滚珠,所述加载部件的顶端部件设置有用于容纳所述锁紧滚珠的凹槽。
可选的,所述加载部件可为落锤结构、飞片、弹体或杆件等;所述落锤结构包括中部柱体、上压片和下压片;所述中部柱体采用中空设计,底部镶嵌有钢化玻璃块;所述上压片和所述下压片之间通过螺栓上下连接。
可选的,自所述第一顶板至所述仪器底座贯穿设置有多根导向光轴,所述提升模块和所述加载部件上分别设置有圆孔和端部弧形凹槽,所述圆孔和所述端部弧形凹槽用于套设在所述导向光轴外部。
可选的,所述提升组件包括竖直安装的滚珠丝杠、与所述滚珠丝杠螺纹连接的丝母以及连接于所述滚珠丝杠底端的电机;所述电机位于所述仪器底座内。
可选的,所述提升模块包括平板、固定于所述平板的丝母、安装于所述平板底部的推杆以及安装于所述平板顶部的光轴,所述推杆通过连接板套在所述光轴。
可选的,所述击柱套件的外周设置有防二次撞击装置,包括缓冲块、支撑杆、外壳和固定于所述外壳的开口的压盖,所述外壳内设置带有光电开关的电磁铁和被有效电磁铁收缩的缓冲弹簧,所述支撑杆贯穿所述压盖与所述缓冲弹簧连接,所述缓冲块固定于所述支撑杆的顶部;触发所述电磁铁的光电开关,电磁铁失效,所述支撑杆被所述缓冲弹簧顶起,由所述缓冲块顶起所述加载部件。
可选的,所述光学观测部件还包括顶部开口的箱盒,所述箱盒的底部开设有与所述观测孔连通的通光孔,所述箱盒的一侧开设有入射光通孔,所述箱盒的顶部空用于安装高速摄影装置;所述光学仪器的两侧还设置有补光灯。
本发明相对于现有技术取得了以下技术效果:
本发明提供的小型可视化撞击感度试验仪,将观察结构置于装置顶部,通过观测孔、弹簧、中空加载部件等结构形成光路,采用自上而下的观察方式观测记录试验过程中试样的反应状况。该方案将光学观测部件独立于仪器其他功能结构,光路稳定,不会受震动影响,同时便于更换观测装置。此外,为了缩小仪器整体体积、缩短光路,引入了弹簧加载的发射结构,可在保留传统落锤撞击试验仪的正常功能情况下发射高速加载部件,不仅有效解决现有仪器观察结构的缺陷,同时可提高仪器的试验功能,实用性强。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为背景技术中第一种落锤仪观测结构示意图;
图2为背景技术中第二种落锤仪观测结构示意图;
图3为背景技术中第三种落锤仪观测结构示意图;
图4为本发明小型可视化撞击感度试验仪的总体结构示意图;
图5为本发明光学观测部件的结构示意图;
图6为本发明弹簧发射部件的结构示意图;
图7为本发明加载部件升降部件的结构示意图;
图8为本发明加载部件与锁紧释放套件的安装结构示意图;
图9为本发明加载部件的结构示意图;
图10为本发明提升模块的结构示意图;
图11为本发明仪器底座的结构示意图;
图12为本发明底部击打部件的结构示意图;
其中,附图标记为:1、光学观测部件;1-1、光学仪器;1-2、夹持部件;1-3、箱盒;1-4、入射光通孔;1-5、补光灯;1-6、高速摄影装置;2、弹簧发射部件;2-1、第一顶板;2-2、第一底板;2-3、固定背板;2-4、观测孔;2-5、发射弹簧;2-6、伺服驱动模块;2-7、弹簧压力支架;2-8、弹簧压力导柱;2-9、发射区支架;2-10、电动推杆;2-11、光柱顶板;2-12、伸缩光柱;2-13、锁紧套;2-14、推杆底座;3、加载部件升降部件;3-1、提升模块;3-2、提升组件;3-3、支柱;3-4、滚珠丝杠;3-5、丝母;3-6、电机;3-7、平板;3-8、推杆;3-9、光轴;3-10、连接板;3-11、轴承;4、仪器底座;4-1、支座;5、加载部件;5-1、中部柱体;5-2、上压片;5-3、下压片;5-5、螺栓;6、锁紧滚珠;7、击柱套件;7-1、上部透光击柱;7-2、底部安装底座;8、导向光轴;8-1、圆孔;8-2、端部弧形凹槽;9、防二次撞击装置;9-1、缓冲块;9-2、支撑杆;9-3、外壳;9-4、压盖;10、塑钢框架;11、透明玻璃;
31、重锤;32、镜子;33、玻璃;34、试样;
41、铸铁底座;42、导轨;43、加速度计;44、镜子;45、玻璃;46、试样;47、棱镜;48、处理放大器;49、计算机;50、数字存储适配器;51、光电二极管;52、闪光设备;53、铜螺钉;54、钢簧;55、触发器;
61、激光镜;62、蓝宝石击砧;63、试样;64、钢化玻璃击砧;65、532nm陷波滤波器。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
实施例一:
如图4-11所示,本实施例提供一种采用柜式分层框架结构的小型可视化撞击感度试验仪,由螺纹杆固定支撑,第一层为光学观测部件1,第二层为弹簧发射部件2,第三层为加载部件升降部件3,底层为仪器底座4;其中,弹簧发射部件2和加载部件升降部件3整体封闭设置,外部安装塑钢框架10,塑钢框架10内安装透明玻璃11,该框架外壳的顶端和底端分别固定于第一顶板2-1和仪器底座4。本实施例采用自上而下的观察方式,为了缩小仪器整体体积、缩短光路,引入了弹簧加载的发射结构部件,可在保留传统落锤撞击试验仪的正常功能情况下发射高速加载部件。
如图4所示,光学观测部件1内以可调节的形式安装有若干夹持部件1-2,若干夹持部件1-2分布设置在箱盒1-3的底部通光孔的四周,便于安装各种光学仪器,可依据需求设计内部光路,同时在箱盒1-3的顶部为高速摄影装置1-6预留有一定空间。本实施例中,优选采用一次反射光路设计,在一夹持部件1-2上夹持安装一光学仪器1-1,光学仪器1-1优选为反射镜,当入射光线从右侧的入射光通孔1-4水平摄入后,照射到反射镜并在反射镜的作用下发生反射生成竖直向下的反射光线,即向下发射光线。在某些光照强度较差的情况下,还可通过夹持部件1-2安装补光灯1-5。其中各夹持部件1-2均可相对箱盒1-3的底板作角度调节。
弹簧发射部件2用以实现弹簧压缩蓄能,发射加载部件的功能。结构如图5所示。第一顶板2-1开有一观测孔2-4,与顶层光学观测部件1连接,四角位置各有螺纹孔,与支撑仪器整体框架的四根支柱3-3相连。中部结构分为弹簧发射结构和锁紧释放结构,各结构之间通过内六角圆柱头螺钉和配套螺母连接;弹簧发射结构主要由伺服驱动模块2-6、弹簧压力支架2-7和发射弹簧2-5组成;伺服驱动模块2-6安装在固定背板2-3上;弹簧压力支架2-7为焊接结构安装在伺服驱动模块2-6上,与弹簧压力导柱2-8共同承受弹簧压缩蓄能时产生的压力;发射弹簧2-5上端与弹簧压力支架2-7相连,下端与加载部件5接触,通过锁紧释放结构与加载部件5连接;锁紧释放结构以发射区支架2-9为支撑,利用电动推杆2-10配合完成加载部件释放的功能;电动推杆2-10通过推杆底座2-14安装在弹簧发射部件2的第一底板2-2上,电动推杆2-10的上部伸缩柱可用螺栓与光柱顶板2-11连接,利用电动推杆2-10的上部伸缩柱带动光柱顶板2-11两侧的伸缩光柱2-12移动,从而使锁紧释放套件移动,控制加载部件5的释放,此过程中发射区支架2-9具有对伸缩光柱2-12导向的作用。本实施例中,如图8所示,锁紧释放套件主要由锁紧套2-13和若干锁紧滚珠6组成,锁紧滚珠6安装在锁紧套2-13的内壁,当伸缩光柱2-12带动锁紧套2-13上移时,锁紧滚珠6沿着加载部件上与之匹配的凹槽的弧面走势上移并沿锁紧套2-13的径向向外收缩至离开凹槽,之后加载部件5脱离连接,同时锁紧滚珠6沿锁紧套2-13的径向向内伸长归位,此时加载部件5可在发射弹簧2-5的作用下释放下落并与发射弹簧2-5分离。其中,上述锁紧释放套件的结构为一种现有结构,锁紧滚珠6在锁紧套2-13内的具体安装方式以及锁紧、释放原理均为本领域公知,在此不再赘述。
本实施例中,如图9所示,加载部件5优选为落锤结构,该落锤结构主要由中部柱体5-1、上压片5-2以及下压片5-3组成。中部柱体5-1采用中空设计,下部镶嵌有抗冲击的钢化玻璃块;上压片5-2和下压片5-3由两根螺栓5-5连接,上压片5-2和下压片5-3的两端各设置有端部弧形凹槽8-2,可套在导向光轴8上,确保加载部件5竖直下落。另外,本实施例并不是完全以上述落锤结构为核心加载部件,可以替换为其它类型的加载部件,比如飞片、弹体、杆件等。
本实施例中,如图7所示,加载部件升降部件3用以实现加载部件的升降功能,主要由支柱3-3、滚珠丝杠3-4、导向光轴8、提升模块3-1、电机3-5组成。支柱3-3和导向光轴8通过螺纹安插在该升降区域顶底板对应的螺纹孔中,滚珠丝杠3-4与电机3-6相连。如图10所示,提升模块3-1以一平板3-7为基础,对称布置两圆孔8-1以安装轴承3-11,利用轴承3-11将提升模块3-1整体套在对应的导向光轴8上,使之沿着导向光轴8移动;平板3-7中央布置一孔以安装丝母3-5,与滚珠丝杠3-4配合,通过电机3-6使提升模块3-1可以做升降动作;推杆3-8布置在上述轴承3-11与丝母3-5之间,通过连接板3-10套在光轴3-9上,可伸出利用加载部件5的下压片5-3将加载部件5托起。
加载部件5释放后,沿着导向光轴8下降,对试样进行撞击。加载部件5升起时,底部的电机3-6动作,通过滚珠丝杠3-4将提升模块3-1运送到加载部件5的下方,之后控制提升模块3-1的推杆3-8弹出,接触加载部件5的下压片5-2,利用电机3-6提供动力,将加载部件5托起送到发射区域。
如图11-12所示,仪器底座1上方安装底部击打部分,加载部件升降部分的底板布置该底部击打部分,击柱套件7和防二次撞击装置9。击柱套件7采用上下击柱的形式,上部透光击柱7-1为耐冲击的玻璃材质,可透光,配合底部安装底座7-2可反射光线;防二次撞击装置9以支撑撞击后二次下落的加载部件的方式实现防二次撞击功能,主要由缓冲块9-1、支撑杆9-2、压盖9-4、外壳9-3等结构组成,外壳9-3内设计有弹簧、电磁铁结构,通过螺钉进行固定,加载部件5撞击后,触发电磁铁的光电开关,电磁铁失效,支撑杆9-2会被弹簧顶起,由缓冲块9-1顶起加载部件5。该防二次撞击装置9为一现有结构,具体部件连接关系和工作原理在此不再赘述。
仪器理论观测光路如图12所示,开启补光灯1-5照亮仪器底部的撞击位置,光线经观测孔2-4、发射部分的加载部件5、发射弹簧2-5、弹簧压力导柱2-8等形成的光通道,到达底部击打部位,之后经过底部击柱套件7的反射,沿上述光通道返回到顶层光学观测部件1,经过凸透镜的聚光作用后达到高速摄影装置1-6的摄像头。
由此可见,本发明提供的小型可视化撞击感度试验仪,用于解决现有仪器观察结构的缺陷,同时可提高仪器的试验功能。本发明将观察结构置于装置顶部,通过观察孔、弹簧、中空加载部件等结构形成光路,自上而下观测记录试验过程中试样的反应过程。这种方案将观察结构独立于仪器其他功能结构,光路稳定,不会受震动影响,同时便于更换观测装置。此外,仪器采用弹簧发射加载部件,在缩小仪器尺寸、缩短观测光路的情况下不影响仪器正常功能,可在保留传统落锤撞击试验仪的正常功能情况下发射高速加载部件。实用性强。
需要说明的是,图1至3为三种现有结构,其中:图1的结构主要包括重锤31、镜子32、玻璃33和试样34等;图2的结构主要包括铸铁底座41、导轨42、加速度计43、镜子44、玻璃45、试样46、棱镜47、处理放大器48、计算机49、数字存储适配器50等、光电二极管51、闪光设备52、铜螺钉53、钢簧54、和触发器55;图3的结构主要包括激光镜61、蓝宝石击砧62、试样63、钢化玻璃击砧64和532nm陷波滤波器65等。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内,不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
本发明中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:为柜式分层框架结构,所述柜式分层框架内自上而下依次设置光学观测部件、弹簧发射部件、加载部件升降部件和仪器底座;
所述光学观测部件包括光学仪器和用于安装所述光学仪器的夹持部件,所述光学仪器用于将入射光转化为向下发射光线;
所述弹簧发射部件包括第一顶板、第一底板、弹簧发射结构、锁紧释放结构以及安装于所述第一顶板和所述第一底板之间的固定背板;所述顶板上开设有用于收发光线的观测孔;所述弹簧发射结构包括上端固定的发射弹簧,所述发射弹簧蓄能且底端与加载部件接触;所述锁紧释放结构包括安装于所述第一底板的升降驱动组件和与所述升降驱动组件连接的锁紧释放套件,所述锁紧释放套件与所述加载部件连接,所述升降驱动组件驱动所述锁紧释放套件移动,能够使所述加载部件脱离连接并在所述发射弹簧的作用下释放;
所述加载部件升降部件包括提升模块、用于驱动所述提升模块升降的提升组件以及支撑于所述弹簧发射部件和所述仪器底座之间的支柱;所述提升模块能够将所述加载部件的底部托起,并带动所述加载部件归位至与所述锁紧释放套件锁紧连接;
所述仪器底座安装有用于加载部件击打的击柱套件,所述击柱套件包括上部透光击柱和底部安装底座;
所述向下发射光线依次经所述观测孔、所述发射弹簧的内孔、所述加载部件的内孔到达所述上部透光击柱,并在所述上部透光击柱的反射作用下返回到顶层所述光学观测部件,用于观测。
2.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述弹簧发射结构还包括安装于所述固定背板上的伺服驱动模块、安装于所述伺服驱动模块上的弹簧压力支架以及固定于所述弹簧压力支架的弹簧压力导柱,所述发射弹簧套设于所述弹簧压力导柱外部,所述发射弹簧的顶端连接于所述弹簧压力支架。
3.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述升降驱动组件包括安装于所述第一底板的发射区支架、安装于所述第一底板的电动推杆以及与所述电动推杆的上部伸缩柱连接的光柱顶板,所述光柱顶板通过伸缩光柱与所述锁紧释放套件连接;所述伸缩光柱和所述发射弹簧均贯穿所述发射区支架设置。
4.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述锁紧释放套件包括锁紧套和安装于所述锁紧套内壁的锁紧滚珠,所述加载部件的顶端部件设置有用于容纳所述锁紧滚珠的凹槽。
5.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述加载部件为落锤结构,所述落锤结构包括中部柱体、上压片和下压片;所述中部柱体采用中空设计,底部镶嵌有钢化玻璃块;所述上压片和所述下压片之间通过螺栓上下连接。
6.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:自所述第一顶板至所述仪器底座贯穿设置有多根导向光轴,所述提升模块和所述加载部件上分别设置有圆孔和端部弧形凹槽,所述圆孔和所述端部弧形凹槽用于套设在所述导向光轴外部。
7.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述提升组件包括竖直安装的滚珠丝杠、与所述滚珠丝杠螺纹连接的丝母以及连接于所述滚珠丝杠底端的电机;所述电机位于所述仪器底座内。
8.根据权利要求7所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述提升模块包括平板、固定于所述平板的丝母、安装于所述平板底部的推杆以及安装于所述平板顶部的光轴,所述推杆通过连接板套在所述光轴。
9.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述击柱套件的外周设置有防二次撞击装置,包括缓冲块、支撑杆、外壳和固定于所述外壳的开口的压盖,所述外壳内设置带有光电开关的电磁铁和被有效电磁铁收缩的缓冲弹簧,所述支撑杆贯穿所述压盖与所述缓冲弹簧连接,所述缓冲块固定于所述支撑杆的顶部;触发所述电磁铁的光电开关,电磁铁失效,所述支撑杆被所述缓冲弹簧顶起,由所述缓冲块顶起所述加载部件。
10.根据权利要求1所述的小型可视化撞击感度试验仪,其特征在于:所述光学观测部件还包括顶部开口的箱盒,所述箱盒的底部开设有与所述观测孔连通的通光孔,所述箱盒的一侧开设有入射光通孔,所述箱盒的顶部空用于安装高速摄影装置;所述光学仪器的两侧还设置有补光灯。
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