动态参数测试与校准实验指导书

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1、动态参数测试与校准实验指导书主编教师:范锦彪编制时间:2007年6月动态参数校准实验室实验一高g值冲击加速度模拟试验为了测试炮弹、导弹高速侵彻硕口标的加速度,国内外的研究机构较多采用弹载存储测试技术。在现场试验Z前,为了降低风险,提前发现问题,通常利用高g值冲击加速度实验装置模拟弹载加速度存储对测试装置冲击试验,考核测试装置的抗高g值冲击性能,以提高测试装置的可靠性。一、实验目的1.了解高g值冲击加速度模拟试验装置的工作原理2.了解弹载加速度存储对测试装置的组成和丄作原理1.掌握利川空气炮试验装置进行高g值冲击加速度模拟试验装置的方法二、实验设备1.高压气瓶,身管长6m、直

2、径100mm的空气炮,炮弹,机制毛毡2.差动式激光干涉仪3.电荷放大器4.波形记录仪5.弹载加速度存储对测试装置(图1)6.整个实验装置系统如图2所示信号线光栅泡沫铝光栅图1•种测试装置结构示意图图2高g值冲击试验模拟装置原理图三、实验原理和方法高g值冲击加速度模拟试验装置山空气炮、炮弹、反射式激光测速仪、差动式激光干涉仪、加速度存储测试装置、电荷放大器、波形记录仪等组成。(1)空气炮作为一种加载工具,因为具冇垂复性好,安全性高、操作维护较方便的优点,被国内外许多研究机构釆用。重点实验室的空气炮为一级空气炮,由高压气室、禅放机构、发射身管、炮弹和回收装置等组成。该空气炮I」

3、径为100mm,发射管有效长度为6.2m,气室容积约为0.03592m3o发射时先通过快速释放机构打开阀门,气体压力直接作用到弹丸底部,弹丸被加速直到撞击弹载加速度存储测试装.置,使后者得到加速。改变碰撞接触而机制毡垫的软硬程度和厚度(不超过30mm),可以产生不同加速度幅值%,持续时间“s(脉宽)的加速度信号,以模拟弹体侵彻硬1=1标过程屮初始段的负向加速度。为了吸收碰撞后的剩余能最,试验采用类似火炮反后处装置的技术,设计制造了液气缓冲装置,利用液体高速通过小孔产生的阻力和能量消耗,來吸收碰撞结束后炮弹和测试装置的剩余能最。采用下式(1)可对实际试验中使用的弹丸的速度进行

4、了估算:vrz_1记=化zw[]巴-](1)g(pm(y-1)(匕+S/厶/厂」V,:弹丸到达炮口时的弹速;pez:气室的注气压力;%:初始气室容积加弹丸质量;y:气体绝热指数;S’发射管横截面积;厶/•发射管长度;©称为虚拟质量系数,把弹丸质量山原來的加增加到m=cpm,那么在能量消耗方面,将各种损耗等效于弹丸质量的增加结果。根据式(1)可以计算对应一定气室初始压力怎炮弹碰撞前瞬间的速度比,再根据实际测试的炮弹速度对计算值进行修正,可以建立初始气压和炮弹碰撞测试装置时速度的对应关系。(1)为了测量炮弹在撞击测试装置而瞬间的速度,在炮弹上接近头部位置沿圆周方向粘贴黑白相间的

5、苏格兰片,间距为4mmo当炮弹以一定的速度通过测速仪时,激光照射到苏格兰片上由于苏格兰片具有原向反射的特性,当照射到白条纹吋,反射光经光电转换和放大器放大后输出的是高电平,同理照射到黑条纹时输出低电平。这样就产生高低电平相I'可的电信号,因为条纹I'可距一定,通过计算高低电平的周期以及黑片间条的宽度就可以粗略的计算出炮弹的速度。并且,以测速仪的高电平信号输出作为信号采集的示波器的触发信号。原理图如图2所示:图2反射式测速仪原理框图(2)差动式多普勒激光测速装置差动式激光多普勒测速仪系统包括光栅、激光干涉光路、光电转换、数据采集及处理等,实现目标运动——光学干涉——电信号——

6、数据采集——运动参数的转换,如图3所示:作为合作FI标的光栅用环氧胶粘接在测试装置表面,栅线数为150线/加加,栅线间距d的不确定度为1x10-6。数图3测速仪系统框图双入射光光栅运动速度v和由此产牛的多普勒频移△/,(_#)的关系为“_Wp—q)“、AAp,(-屮)_壬(2)其中p,q为两衍射光波的衍射级数,取正、负1级。由式(3)冲击加速度峰值及波形。Q⑴=-y[△几(-屮)(,)]•d/(〃-g)(3)at高g值冲击加速度模拟试验装置的工作过程如下:压缩空气使炮弹沿着空气炮身管加速运动,在测试段与加速度测试装置发生碰撞,使测试装置获得所需的高g值加速度。测试装置的撞击

7、端部侧面贴冇光栅,光栅的运动速度经差动激光于涉仪产生具冇多普勒效应的调频信号,该信号和加速度计的输出信号由波形记录仪采集存储。冲击试验完成后,对记录电路的测试数据回放、分析,并对整个测试装置进行机械和电参数检测,从而实现对弹载加速度存储测试装置抗高g值冲击性能的考核。四、实验操作步骤1.用空气压缩机向高压气瓶充气。打开激光干涉仪、波形记录仪,反射式测速仪,并将它们连接到波形记录仪上。2.设登波形记录仪,使它满足记录激光多普勒信号和加速度计输出信号的要求。3.将加速度存储测试装置上电,使它处于循环采样状态。用起重设备

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