成果简介:
综合运用气体爆轰理论、光学干涉、计算机数据采集、连续压力监测等理论与新技术,适用于工程实验应用的爆轰内部结构实验管道系统。该实验装置在记录爆轰速度、管壁横波结构的基础上,能够灵活可靠地记录管道内部的爆轰结构,广泛适用于不同初始压力条件及预混气种类的爆轰观测实验,能够可靠地给出清晰、便于记录的爆轰内部结构。截至目前,共获得国家发明专利 4 项、实用新型专利 2 项,正在申请国家发明专利 4 项;发表相关实验教学论文 3 篇,科研论文
22 篇
成熟程度及推广应用情况:
目前处于何种研发阶段:☐研发 ☐小试 ☐中试 ☒小批量生产 ☐产业化。
已投入成本:80 万。
推广应用情况:本设备可广泛应用于开设有安全工程专业的相关高等院校,开展爆炸爆轰、防火防爆研究的科研院所,同时在相关企业中也存在应用需求,市场前景良好。
期望技术转移成交价格(大概金额):80 万。
技术优势:
1. 实验装置可高效记录爆轰速度、管壁横波结构。
2. 能够灵活可靠地记录管道内部的爆轰结构。
3. 广泛适用于不同初始压力条件及预混气种类的爆轰观测实验。
4. 能够可靠地给出清晰、便于记录的爆轰内部结构。
性能指标:
采用美国 Dytran 公司制造的压电式高灵敏度传感器,灵敏度为 21.2 mv/psi,采样频率高;利用烟膜记录胞格结构,胞格清晰易分析,便于提取横波、纵波三波点迹线。气体爆轰实验风险较大,安全要求高,科学计算气体爆轰对管壁的压力影响,设计 20 倍冗余系数,合理设计实验步骤,布设气体泄漏监测报警装置,确保实验过程安全可靠。
市场分析:
面向煤矿企业、管道公司、教学器械公司等市场。
经济效益分析:
本设备可广泛应用于开设有安全工程专业的相关高等院校,开展爆炸爆轰、防火防爆研究的科研院所,同时在相关企业中也存在应用需求,市场前景良好。