超高速碰撞防护材料评估
模拟高速微粒(典型速度 5–20 km/s)对防护结构的撞击效应,用于防护材料与结构验证。

APPLICATIONS
二级氢氧驱动系统以氢氧混合燃烧为一级动力源驱动活塞,压缩泵管内的氢气至超高压力后驱动二级弹丸发射,面向高弹速实验条件设计(速度指标 8.5 km/s)。系统采用型钢整体结构,面向高能量工况下的安全性与稳定性设计,全电控模块化设计支持远程操作,是极端速度冲击物理、高速碰撞防护与行星科学研究的重要设备。
模拟高速微粒(典型速度 5–20 km/s)对防护结构的撞击效应,用于防护材料与结构验证。
在 8 km/s 级撞击条件下获取金属、陶瓷、复合材料等的高压 Hugoniot 数据。
结合梯度密度飞片技术,对材料进行路径可控的准等熵压缩,研究高压相变与物态方程。
评估防护结构关键部件在高速颗粒体撞击下的失效模式与防护效能。
模拟高速颗粒体超高速撞击行星表面的物理过程,服务于材料响应与极端环境研究。
CORE SPECIFICATIONS
① 二级氢氧驱动是面向高弹速实验条件的一类加载方式。氢氧燃烧为一级提供高能量驱动活塞,提升二级压缩氢气的最终驱动压力。系统适用于高速碰撞防护材料评估、材料超高压物态方程、高速颗粒撞击模拟等前沿领域。靶室支持 VISAR/PDV 激光干涉测速、瞬态辐射测温、高速摄影等多类诊断设备。
SYSTEM FEATURES
一级氢氧燃烧驱动活塞,二级压缩氢气实现极端超高速发射
型钢主体结构,整体刚度高,适配高能量冲击工况
全电控模块化设计,支持远程操作与多级安全联锁
真空靶室支持实验观察、弹体碎片回收和多种测试诊断接口