高过载强磁高温复合环境下弹载测试系统设计
发布时间:2021-10-18 17:59
随着当今世界军备的竞赛,各军事强国追逐武器越来越大威力,使得武器向远射程、高命中率、大毁伤概率和智能化发展,带来了射弹的高温、高过载的发射环境,加之现代战场的强电磁环境,使的弹载测试系统所处环境为一种强磁场、高温、高过载的复杂发射环境,对弹载测试系统的电磁、高温、过载复合防护以及测试数据的有效存储和快速提取提出了极为苛刻的要求。如何实现在有限空间加装具备强磁、高温、高过载有效防护功能的测试系统,实现射弹飞行参数的实时准确测试,确保充足的测试数据存储空间,一直是弹载测试领域研究难题。因此,本文针对上述问题,提出了一种类双“三明治”复合测试结构,开展了测试系统磁屏蔽、耐高温、抗过载防护结构和功能研究,并通过对数据存储软件优化设计,提升了测试系统的稳定性,优化了系统体积,节约了有效加载空间,同时增加了系统生存能力;主要研究工作如下:(1)综合防护设计针对单一材料无法满足电磁、高温、过载复合防护的问题,采用了功能复合设计方法,为测试系统设计了六层防护结构,其包含两种“类三明治”防护结构。外层为金属“三明治”,由铜镀层、钢外架、钨镍合金磁屏蔽架自内而外组成三层复合结构,为系统提供了主要的过载防护...
【文章来源】:中北大学山西省
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
弹丸内置测试仪器示意图
磁组合解决了在强磁环境下的测试系统生存问题,保证系统的整力。其次,通过内部隔热涂层、电路板上的涂层可以实现瞬态高材料灌封提升了电子电路在恶劣环境下的生存能力。第三,在定多专门的结构设计,如内部采用内八棱结构,可以保证传感器实试实时标定,同时在保证系统稳定可靠的前提下,可以有效地拓的定位安装。结构设计计是实施惯性弹载测试系统保护的重要保障手段,在弹载测试研要地位。依据第 2 章的系统总体设计方案和防护材料的材质,防,一是外刚性类 三明治 防护结构(如图 3.1 所示),二是内柔性可以为系统提供 30000g 以上的过载防护及强磁防护和瞬态高温
图 3.2 Solidworks 刚性结构冲击仿真图层壳结构中心位置变形最大,但外部结构承载能力不一样,所以需要对外部 三明铜镀层进行分析。铜镀层厚 1mm,由外载荷条件进行仿真,各测试点的应力水平,说明应力经过铜镀层有明显的衰减趋势a,这个剪切应力远小于设计的紫铜的可承经历 60000g 的冲击载荷后,系统不会产
【参考文献】:
期刊论文
[1]复合装甲材料厚度比对其抗侵彻性能影响研究[J]. 吕竹文,吴越,任凯,刘玉军. 弹箭与制导学报. 2019(03)
[2]弹体高速侵彻钢筋混凝土的实验与数值模拟研究[J]. 马天宝,武珺,宁建国. 爆炸与冲击. 2019(10)
[3]基于AD7606的焊接电弧电信号高精度数据采集系统设计[J]. 颜培玉,段瑞彬,刘文吉,唐德渝,王克宽. 热加工工艺. 2018(17)
[4]多层织物热防护性能分析[J]. 马军,李向红,张军英. 上海纺织科技. 2018(07)
[5]一种混凝土侵彻弹道计算方法研究[J]. 曹君蓬,刘宁,孟强,薛再清. 中国高新科技. 2018(14)
[6]基于ADS8568的八路数据采集系统设计[J]. 郝晓明,李杰,黄玉岗. 传感技术学报. 2016(01)
[7]相变温控技术在航天热控领域中的应用现状及展望[J]. 潘艾刚,王俊彪,张贤杰. 材料导报. 2013(23)
[8]高旋弹药飞行姿态测量用半捷联MEMS惯性测量装置研究[J]. 李杰,赵诣,刘俊,陈伟. 兵工学报. 2013(11)
[9]回收式固态弹载记录仪抗高冲击设计[J]. 刘建伟,裴东兴,尤文斌,武耀艳. 传感技术学报. 2012(08)
[10]谈谈金属电导率的经典理论[J]. 张婷,吴伟,李承祖,陆彦文. 大学物理. 2011(01)
博士论文
[1]Cr在玻璃基涂层熔体中动态迁移及存在形态的研究[D]. 付国燕.中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所) 2017
硕士论文
[1]隔热防腐涂料的开发和性能研究[D]. 武雪杉.大连理工大学 2018
[2]弹载DBS技术与目标检测研究[D]. 宋小圆.西安电子科技大学 2018
[3]空间辐射磁屏蔽防护机理研究[D]. 郑宏霞.南京航空航天大学 2018
[4]舰艇装甲抗反舰导弹侵彻效应研究[D]. 许俊祥.中北大学 2017
[5]电磁炮发射过程电源系统电磁特性及抗干扰技术研究[D]. 张淼.南京理工大学 2017
[6]高过载环境下轻质电子设备缓冲保护研究[D]. 卢剑平.中北大学 2016
[7]抗冲击模块化六自由度运动记录仪设计[D]. 王悦凯.中北大学 2016
[8]含裂缝超导磁屏蔽体的磁屏蔽研究[D]. 刘东辉.湖南大学 2016
[9]电磁发射器发射过程中的电磁辐射研究[D]. 林志朋.国防科学技术大学 2015
[10]热防护有机硅耐高温涂料研究[D]. 李霞.航天动力技术研究院 2015
本文编号:3443236
【文章来源】:中北大学山西省
【文章页数】:72 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
弹丸内置测试仪器示意图
磁组合解决了在强磁环境下的测试系统生存问题,保证系统的整力。其次,通过内部隔热涂层、电路板上的涂层可以实现瞬态高材料灌封提升了电子电路在恶劣环境下的生存能力。第三,在定多专门的结构设计,如内部采用内八棱结构,可以保证传感器实试实时标定,同时在保证系统稳定可靠的前提下,可以有效地拓的定位安装。结构设计计是实施惯性弹载测试系统保护的重要保障手段,在弹载测试研要地位。依据第 2 章的系统总体设计方案和防护材料的材质,防,一是外刚性类 三明治 防护结构(如图 3.1 所示),二是内柔性可以为系统提供 30000g 以上的过载防护及强磁防护和瞬态高温
图 3.2 Solidworks 刚性结构冲击仿真图层壳结构中心位置变形最大,但外部结构承载能力不一样,所以需要对外部 三明铜镀层进行分析。铜镀层厚 1mm,由外载荷条件进行仿真,各测试点的应力水平,说明应力经过铜镀层有明显的衰减趋势a,这个剪切应力远小于设计的紫铜的可承经历 60000g 的冲击载荷后,系统不会产
【参考文献】:
期刊论文
[1]复合装甲材料厚度比对其抗侵彻性能影响研究[J]. 吕竹文,吴越,任凯,刘玉军. 弹箭与制导学报. 2019(03)
[2]弹体高速侵彻钢筋混凝土的实验与数值模拟研究[J]. 马天宝,武珺,宁建国. 爆炸与冲击. 2019(10)
[3]基于AD7606的焊接电弧电信号高精度数据采集系统设计[J]. 颜培玉,段瑞彬,刘文吉,唐德渝,王克宽. 热加工工艺. 2018(17)
[4]多层织物热防护性能分析[J]. 马军,李向红,张军英. 上海纺织科技. 2018(07)
[5]一种混凝土侵彻弹道计算方法研究[J]. 曹君蓬,刘宁,孟强,薛再清. 中国高新科技. 2018(14)
[6]基于ADS8568的八路数据采集系统设计[J]. 郝晓明,李杰,黄玉岗. 传感技术学报. 2016(01)
[7]相变温控技术在航天热控领域中的应用现状及展望[J]. 潘艾刚,王俊彪,张贤杰. 材料导报. 2013(23)
[8]高旋弹药飞行姿态测量用半捷联MEMS惯性测量装置研究[J]. 李杰,赵诣,刘俊,陈伟. 兵工学报. 2013(11)
[9]回收式固态弹载记录仪抗高冲击设计[J]. 刘建伟,裴东兴,尤文斌,武耀艳. 传感技术学报. 2012(08)
[10]谈谈金属电导率的经典理论[J]. 张婷,吴伟,李承祖,陆彦文. 大学物理. 2011(01)
博士论文
[1]Cr在玻璃基涂层熔体中动态迁移及存在形态的研究[D]. 付国燕.中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所) 2017
硕士论文
[1]隔热防腐涂料的开发和性能研究[D]. 武雪杉.大连理工大学 2018
[2]弹载DBS技术与目标检测研究[D]. 宋小圆.西安电子科技大学 2018
[3]空间辐射磁屏蔽防护机理研究[D]. 郑宏霞.南京航空航天大学 2018
[4]舰艇装甲抗反舰导弹侵彻效应研究[D]. 许俊祥.中北大学 2017
[5]电磁炮发射过程电源系统电磁特性及抗干扰技术研究[D]. 张淼.南京理工大学 2017
[6]高过载环境下轻质电子设备缓冲保护研究[D]. 卢剑平.中北大学 2016
[7]抗冲击模块化六自由度运动记录仪设计[D]. 王悦凯.中北大学 2016
[8]含裂缝超导磁屏蔽体的磁屏蔽研究[D]. 刘东辉.湖南大学 2016
[9]电磁发射器发射过程中的电磁辐射研究[D]. 林志朋.国防科学技术大学 2015
[10]热防护有机硅耐高温涂料研究[D]. 李霞.航天动力技术研究院 2015
本文编号:3443236
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