材料动态力学行为研究
测定材料在高应变率下的应力-应变关系、Hugoniot 状态方程(EOS)等,尤其适合大口径大尺寸试样。

APPLICATIONS
一级氢氧驱动系统采用氢气与氧气按比例混合燃烧产生高压气体驱动弹丸,相较于纯压缩气体驱动的一级轻气枪,氢氧燃烧能够在单级内获得更高的弹速和更大的发射能量,是材料动态响应与大尺寸构件冲击测试的重要实验平台。装置由燃烧室、发射管和靶室三部分组成,通过电控系统实现远程操作与安全联锁。
测定材料在高应变率下的应力-应变关系、Hugoniot 状态方程(EOS)等,尤其适合大口径大尺寸试样。
利用大尺寸平面飞片产生一维应变冲击波,研究材料在大面积冲击下的动态响应。
通过控制冲击压力与脉宽,研究材料的层裂强度、Hugoniot 弹性极限(HEL)等。
用于航空发动机叶片、机翼前缘等大尺寸结构的抗鸟撞、抗冰雹性能验证。
面向含能材料在动态载荷下的响应特性测试。
利用高能量冲击波实现粉末材料的高速压实与致密化。
CORE SPECIFICATIONS
① 氢氧燃烧驱动相较压缩气体驱动具有更高的能量密度,能够在单级内实现更大口径、更高质量的弹体发射。速度指标受弹体质量、口径及燃烧参数共同影响。靶室配备多种光电测试法兰接口,支持 VISAR/PDV 激光干涉测速、高速摄影等诊断设备接入。
SYSTEM FEATURES
氢氧混合燃烧驱动,能量远高于压缩气体方案
大口径设计(至多 300 mm),可发射大质量弹体
模块化、全电控,支持远程操作,保障人员安全
配套 1000–3000 L 真空靶室及多种光电测试法兰接口