水下沖擊波壓力傳感系統(tǒng)校準(zhǔn)方法及裝置研究
發(fā)布時間:2022-01-04 14:46
水下沖擊波壓力大小是評價各類水下武器系統(tǒng)的主要技術(shù)指標(biāo),壓電式壓力傳感器由于其動態(tài)特性好、固有頻率高,故被廣泛應(yīng)用于水下沖擊波壓力的測試。然而,由于壓電式壓力測量系統(tǒng)的低頻特性不夠理想,因此不宜采用靜態(tài)標(biāo)定的方法對其進行校準(zhǔn)。目前國內(nèi)外主要采用標(biāo)準(zhǔn)藥柱法對水下沖擊波壓力傳感系統(tǒng)進行動態(tài)校準(zhǔn),該方法根據(jù)藥柱的質(zhì)量及水下沖擊波壓力經(jīng)驗公式得出理論值并將其用于測量系統(tǒng)的動態(tài)校準(zhǔn)。由于水下爆炸的復(fù)雜性以及標(biāo)準(zhǔn)藥柱的不確定性,該方法的校準(zhǔn)精度難以保證。針對目前國內(nèi)對水下沖擊波壓力測量系統(tǒng)校準(zhǔn)存在的缺陷,本文提出了基于預(yù)壓水激波管的水下沖擊波壓力傳感系統(tǒng)動態(tài)校準(zhǔn)方法,并對校準(zhǔn)信號的特性及校準(zhǔn)裝置的機械結(jié)構(gòu)進行了研究與設(shè)計。本文介紹了基于預(yù)壓水激波管的“比對式”校準(zhǔn)方法,探討了預(yù)壓加載系統(tǒng)對于提升校準(zhǔn)信號壓力峰值以及消除傳感器負(fù)壓現(xiàn)象的作用,研究了水下沖擊波壓力測量系統(tǒng)的量傳途徑及其傳遞特性的求取方法。為了研究水激波管內(nèi)壓力脈沖信號的傳播特性和頻率特性,運用AUTODYN有限元仿真軟件建立了水激波管壓力脈沖仿真分析模型,得出了水激波管內(nèi)形成穩(wěn)定平面波的條件和壓力脈沖信號的有效頻帶范圍。對水激波管內(nèi)壓...
【文章來源】:南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
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^?25mm????水介質(zhì)??TNT藥柱^??圖3.1水激波管爆心模型??水激波管為1/4二維簡化模型,腔體米用Lagrange網(wǎng)格進行劃分,網(wǎng)X5ww,內(nèi)徑。ǎ龋希希鳎,夕卜徑。穑希希恚,7K激波管內(nèi)腔長度可調(diào),定內(nèi)腔長度和內(nèi)徑之比,簡稱長徑比,n取10,12,?14,?16,18,20,22,30,32,腔體內(nèi)水介質(zhì)采用Eulei?網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格尺寸為5wwX5mm,工況下,由于爆炸所產(chǎn)生能量的一部分將通過激波管腔體進行傳播,故還需填充Euler網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸為5mWX5WW。水激波管簡化模型如圖3.2所示的位置1與位置2處施加固定約束,在最具代表性的位置3與斯監(jiān)測點1和高斯監(jiān)測點2。仿真時,將水激波管爆心簡化模型帶入水3.3為引爆標(biāo)準(zhǔn)藥柱后,水激波管內(nèi)的爆炸沖擊波壓力云圖[43-47]。??
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【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于落錘裝置的力監(jiān)測壓力絕對校準(zhǔn)方法研究[J]. 顧廷煒,孔德仁,商飛,陳靜. 儀器儀表學(xué)報. 2017(03)
[2]艦艇抗爆抗沖擊技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展途徑[J]. 劉建湖,周心桃,潘建強,王海坤. 中國艦船研究. 2016(01)
[3]有限水域水中爆炸氣泡脈動的數(shù)值模擬[J]. 賈憲振,王建靈,高贊,郭煒,金朋剛. 艦船科學(xué)技術(shù). 2015(08)
[4]等效水下爆炸沖擊加載裝置的設(shè)計研究[J]. 項大林,榮吉利,何軒,胡長華,李健,張偉,任鵬. 兵工學(xué)報. 2014(06)
[5]基于正弦壓力校準(zhǔn)裝置的壓力傳感器不確定度評定[J]. 袁俊先,蔡菁. 計測技術(shù). 2013(S1)
[6]艦船模型海上抗爆試驗[J]. 蔣國巖,宋敬利,周華,金輝. 噪聲與振動控制. 2012(06)
[7]動態(tài)壓力標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 楊軍,張力,李程,劉晶,范靜. 計測技術(shù). 2012(S1)
[8]水下爆炸壓力傳感器技術(shù)研究綜述[J]. 張顯丕,劉建湖,潘建強,何斌,毛海斌,楊云川. 計算機測量與控制. 2011(11)
[9]泡沫鋁殼對水下爆炸沖擊波衰減的影響[J]. 倪小軍,沈兆武,楊昌德. 含能材料. 2011(03)
[10]水中壓力傳感器靈敏度校準(zhǔn)的研究[J]. 殷俊蘭,蘇健軍,陳君. 傳感器與微系統(tǒng). 2010(12)
博士論文
[1]水下爆炸壓力測量不確定度研究[D]. 張顯丕.中國艦船研究院 2014
[2]纖維爆炸索水下爆炸特性與應(yīng)用研究[D]. 賈虎.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[3]塑性測壓器材準(zhǔn)動態(tài)校準(zhǔn)技術(shù)及實驗研究[D]. 孔德仁.南京理工大學(xué) 2003
碩士論文
[1]基于準(zhǔn)靜態(tài)的沖擊波壓力測量系統(tǒng)工作特性參數(shù)獲取方法及低頻特性研究[D]. 章勁秋.南京理工大學(xué) 2016
[2]基于小波變換的深水條件下爆炸沖擊波信號研究[D]. 易流.武漢科技大學(xué) 2015
[3]壓力傳感器準(zhǔn)δ校準(zhǔn)技術(shù)的研究[D]. 雷霄.中北大學(xué) 2014
[4]微機電慣性測量系統(tǒng)誤差建模與標(biāo)定方法研究[D]. 彭菲.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2012
[5]水下爆炸沖擊波超壓測試系統(tǒng)研究[D]. 董冰玉.中北大學(xué) 2010
[6]某炮鋼材料的強化機理研究[D]. 趙隆.南京理工大學(xué) 2007
本文編號:3568534
【文章來源】:南京理工大學(xué)江蘇省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:63 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖3.1水激波管爆心模型??1/4二,Larane,5mm??
^?25mm????水介質(zhì)??TNT藥柱^??圖3.1水激波管爆心模型??水激波管為1/4二維簡化模型,腔體米用Lagrange網(wǎng)格進行劃分,網(wǎng)X5ww,內(nèi)徑。ǎ龋希希鳎,夕卜徑。穑希希恚,7K激波管內(nèi)腔長度可調(diào),定內(nèi)腔長度和內(nèi)徑之比,簡稱長徑比,n取10,12,?14,?16,18,20,22,30,32,腔體內(nèi)水介質(zhì)采用Eulei?網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格尺寸為5wwX5mm,工況下,由于爆炸所產(chǎn)生能量的一部分將通過激波管腔體進行傳播,故還需填充Euler網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸為5mWX5WW。水激波管簡化模型如圖3.2所示的位置1與位置2處施加固定約束,在最具代表性的位置3與斯監(jiān)測點1和高斯監(jiān)測點2。仿真時,將水激波管爆心簡化模型帶入水3.3為引爆標(biāo)準(zhǔn)藥柱后,水激波管內(nèi)的爆炸沖擊波壓力云圖[43-47]。??
??圖3.1水激波管爆心模型??水激波管為1/4二維簡化模型,腔體米用Lagrange網(wǎng)格進行劃分,網(wǎng)格尺寸為5mm??X5ww,內(nèi)徑。ǎ龋希希鳎,夕卜徑取pOOmw,7K激波管內(nèi)腔長度可調(diào),定義n為水激波管??內(nèi)腔長度和內(nèi)徑之比,簡稱長徑比,n。保,12,?14,?16,18,20,22,?24,?26,?28,??30,32,腔體內(nèi)水介質(zhì)采用Eulei?網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格尺寸為5wwX5mm,水壓可調(diào)。實際??工況下,由于爆炸所產(chǎn)生能量的一部分將通過激波管腔體進行傳播,故在激波管腔體內(nèi)??還需填充Euler網(wǎng)格,網(wǎng)格尺寸為5mWX5WW。水激波管簡化模型如圖3.2所示,在圖??3.2所示的位置1與位置2處施加固定約束,在最具代表性的位置3與位置4處設(shè)置高??斯監(jiān)測點1和高斯監(jiān)測點2。仿真時
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于落錘裝置的力監(jiān)測壓力絕對校準(zhǔn)方法研究[J]. 顧廷煒,孔德仁,商飛,陳靜. 儀器儀表學(xué)報. 2017(03)
[2]艦艇抗爆抗沖擊技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展途徑[J]. 劉建湖,周心桃,潘建強,王海坤. 中國艦船研究. 2016(01)
[3]有限水域水中爆炸氣泡脈動的數(shù)值模擬[J]. 賈憲振,王建靈,高贊,郭煒,金朋剛. 艦船科學(xué)技術(shù). 2015(08)
[4]等效水下爆炸沖擊加載裝置的設(shè)計研究[J]. 項大林,榮吉利,何軒,胡長華,李健,張偉,任鵬. 兵工學(xué)報. 2014(06)
[5]基于正弦壓力校準(zhǔn)裝置的壓力傳感器不確定度評定[J]. 袁俊先,蔡菁. 計測技術(shù). 2013(S1)
[6]艦船模型海上抗爆試驗[J]. 蔣國巖,宋敬利,周華,金輝. 噪聲與振動控制. 2012(06)
[7]動態(tài)壓力標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展現(xiàn)狀[J]. 楊軍,張力,李程,劉晶,范靜. 計測技術(shù). 2012(S1)
[8]水下爆炸壓力傳感器技術(shù)研究綜述[J]. 張顯丕,劉建湖,潘建強,何斌,毛海斌,楊云川. 計算機測量與控制. 2011(11)
[9]泡沫鋁殼對水下爆炸沖擊波衰減的影響[J]. 倪小軍,沈兆武,楊昌德. 含能材料. 2011(03)
[10]水中壓力傳感器靈敏度校準(zhǔn)的研究[J]. 殷俊蘭,蘇健軍,陳君. 傳感器與微系統(tǒng). 2010(12)
博士論文
[1]水下爆炸壓力測量不確定度研究[D]. 張顯丕.中國艦船研究院 2014
[2]纖維爆炸索水下爆炸特性與應(yīng)用研究[D]. 賈虎.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2011
[3]塑性測壓器材準(zhǔn)動態(tài)校準(zhǔn)技術(shù)及實驗研究[D]. 孔德仁.南京理工大學(xué) 2003
碩士論文
[1]基于準(zhǔn)靜態(tài)的沖擊波壓力測量系統(tǒng)工作特性參數(shù)獲取方法及低頻特性研究[D]. 章勁秋.南京理工大學(xué) 2016
[2]基于小波變換的深水條件下爆炸沖擊波信號研究[D]. 易流.武漢科技大學(xué) 2015
[3]壓力傳感器準(zhǔn)δ校準(zhǔn)技術(shù)的研究[D]. 雷霄.中北大學(xué) 2014
[4]微機電慣性測量系統(tǒng)誤差建模與標(biāo)定方法研究[D]. 彭菲.國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 2012
[5]水下爆炸沖擊波超壓測試系統(tǒng)研究[D]. 董冰玉.中北大學(xué) 2010
[6]某炮鋼材料的強化機理研究[D]. 趙隆.南京理工大學(xué) 2007
本文編號:3568534
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