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11.
罗先南  方向  高振儒  刘君  方鲲 《功能材料》2013,44(9):1261-1264
采用不锈钢纤维填充工程塑料制备复合材料地雷壳体,内部放置磁引信并连接电引火头,在微波暗室中进行X波段HPM辐射下毁伤效应实验。数值计算屏蔽效能>20dB,实验结果验证计算。当壳体存在半径5mm以下圆孔时,实验结果与数值计算均表明其对屏蔽效能影响较小;当壳体存在矩形孔缝时,其长度l、孔缝与极化方向之间角度为最大影响因素。复合材料壳体有助于提高磁引信地雷在战场高功率电磁环境下的生存能力。  相似文献   
12.
反爆炸恐怖袭击防排爆技术综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
爆炸袭击是最残酷、最血腥、最难防范的恐怖活动,防排爆是反爆炸恐怖袭击最直接的技术手段,其中涉及搜爆、排爆、防爆等技术装备和方法。近年来,反爆炸恐怖袭击防排爆技术取得了很大进步,但还存在许多技术难题。本文主要分析了爆炸恐怖活动规律、搜排爆装备技术和防护技术现状,研究了爆炸物探测和防排爆的技术途径,针对现有装备技术的局限性提出了研究的方向和思路。  相似文献   
13.
范磊  潘芦笙  高振儒  郭涛 《爆破》2004,21(1):80-81,88
2003年2月至6月期间,笔者参加了我国第二期援助非洲国家厄立特里亚的指导扫雷行动.在此期间,中国专家组18名成员和厄国60名工兵学员用中国援助的器材和爆破法在较短的时间内清除雷区10.4×104m2,无一伤亡、无一事故,受到了厄国政府、人民和国际社会的普遍关注和认可.现将有关爆破法扫雷的实践情况与大家作一探讨,供大家参考.  相似文献   
14.
针对连续波线性调频(LFMCW)引信信号特征参数提取需要先验信息的问题,提出了基于周期模糊函数图提取信号特征参数的方法.该方法首先对侦察接收到的信号作二维自相关变换,分析LFMCW引信信号的周期模糊函数特征,然后结合LFMCW引信信号本身的特性,在相关域提取LFMCW引信信号的特征参数.仿真分析表明:该算法不依赖任何先验信息,即能有效地检测出信号的调频特征和较准确地估计出信号的特征参数,且具有较好的抗噪声能力.  相似文献   
15.
16.
罗先南  方向  高振儒  刘君  方鲲 《功能材料》2013,(15):2276-2279
采用不锈钢纤维作为聚酰胺的导电填料,通过注塑工艺制备复合材料地雷壳体。在壳体内部放置电子引信并连接电点火头,于微波暗室中进行峰值功率为1GW的超宽带电磁脉冲辐射下的毁伤效应实验。超宽带脉冲能量主要分布在10MHz~2GHz范围内,当壳体放置天线前的距离>0.5m时,内部的电子引信能正常工作;数值计算表明完整壳体的屏蔽效能>25dB,与实验结果相一致。当壳体存在单个直径<4.5mm圆孔时,实验结果与数值计算均表明其对屏蔽效能影响微小。复合材料壳体有助于提高电子引信地雷在战场高功率电磁环境下的生存能力。  相似文献   
17.
采用不锈钢纤维(SSF)填充丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料制备导电工程塑料,并测试材料的物理和电磁屏蔽吸收性能。结果表明,SSF质量分数为15%时,能较好地兼顾材料的物理性能与加工难度,且在强电磁源主要频段有20 dB以上的屏蔽效能。低频磁场屏蔽效能测试结果表明,材料对低频磁场影响甚微,不影响地雷磁引信正常工作。该材料有助于提高磁引信地雷在高功率电磁环境下的生存能力。  相似文献   
18.
爆破切口设计是决定烟囱定向爆破是否成功的关键,在复杂环境和安全要求很高的情况下,爆破切口经验参数设计往往带有模糊性和不确定性,需要进行校核.主要从切口形式、角度、高度分析烟囱定向爆破的理论依据.结合工程实例,对设计的爆破切口参数进行校核,并对倒塌过程进行模拟仿真.  相似文献   
19.
爆破震动强度预报的置信度和安全系数   总被引:1,自引:0,他引:1  
高振儒  雷俊丽  范磊  方向  毛志远 《工程爆破》2005,11(3):69-71,65
结合项目实际,进行爆破地震波的测试,对测试数据进行分析,用不同的置信度进行拟合,确定K、α系数。用安全系数对回归公式预报爆破震动强度的安全性进行评估。  相似文献   
20.
为了研究环形向内切割聚能装药射流成型过程的特点和规律,运用ANSYS/LS-DYNA程序进行了聚能装药的三维数值模拟,获得了不同起爆方式下典型时刻(4,10,22,25,26,44μs)射流的成型图片、射流速度梯度分布曲线和射流最大速度时程曲线。结果表明,起爆点数量及其同步性对环形聚能装药的射流成型性能有较大的影响。整圆2点、4点和8点对称同步起爆时,射流形状分别为"内跑道状外椭圆形"、"内外均近似正方形"和"内车轮状外近似八边形",射流的成型性能随着起爆点数量的增加逐渐变好,最终接近于圆环形。整圆2点、4点以及8点对称同步起爆时,起爆点断面处的射流速度随时间变化规律基本一致,且射流最大速度出现的时刻都是10μs。射流头部在环形对称轴处会发生二次碰撞现象,显著改变了新形成的射流方向,使其沿着圆环的轴线方向运动。起爆方式不同,出现二次碰撞的时刻也不同,随着起爆点数量的增加,射流头部再次碰撞的时间逐渐从43μs提前至36μs。  相似文献   
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