CN109916242A - 一种毫米波近炸引信动态测试系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种毫米波近炸引信动态测试系统,涉及近炸引信动态测试领域,包括引信发射装置、测试箱、环境控制装置和高速摄像机,解决了静态测试不能完全验证毫米波近炸引信的性能,同时解决了不管外界天气如何,可随时动态的测试毫米波近炸引信的性能,同时也可随时模拟各种天气的变化对毫米波近炸引信的影响,不同目标对毫米波近炸引信的影响等,可做到低成本、实时性、高效性的完成整个毫米波引信的动态实验。
Description
技术领域
本发明涉及近炸引信动态测试领域,具体涉及一种毫米波近炸引信动态测试系统。
背景技术
目前毫米波近炸引信的测试一般采用静态测试和靶场实际打靶方式来标定验收毫米波近炸引信的性能,其中静态测试由于与实践使用情况有较大出入,因此不能完全的验证整个毫米波近炸引信的性能;而到靶场实弹打靶则会因为天气、路程遥远等原因花费较大的人力、物力和时间。
因此,需要在就近场地设置一个能够模仿现实的测试系统,用来对毫米波近炸引信进行动态测试。
发明内容
本发明的目的在于提供一种毫米波近炸引信动态测试系统,解决了静态测试不能完全验证毫米波近炸引信的性能,同时解决了不管外界天气如何,可随时动态的测试毫米波近炸引信的性能,同时也可随时模拟各种天气的变化对毫米波近炸引信的影响,不同目标对毫米波近炸引信的影响等,可做到低成本、实时性、高效性的完成整个毫米波引信的动态实验。
一种毫米波近炸引信动态测试系统,包括引信发射装置、测试箱、环境控制装置和高速摄像机,所述引信发射装置用于发射待检测引线,所述测试箱用于测试引线的性能,所述环境控制装置用于控制测试箱里的温度、湿度、风速环境因素,所述高速摄像机用于记录待测试品的运动状况;
所述引信发射装置包括电磁控制装置、电磁发射轨道和探测仪,所述测试箱包括主箱体、盖板和标靶,所述盖板固定连接在主箱体上,所述标靶固定连接在主箱体的后端,所述主箱体与电磁发射轨道连通;主箱体长宽高为15m*5m*5m,可测试毫米波近炸引信0~10m定距的实验,主箱体四周包含吸波材料,避免了其他的干扰;
电磁发射避免了火药违禁品的使用,在使用时将电转磁来推动整个测试样品打出弹道,通过不同的电流来确定不同的出堂速度,可将500g的引信的出堂速度从20m/S~1000m/S间变化,可实际测试真实弹堂的出堂速度。
所述探测仪与高速摄像机连接,探测仪感应到物体通过时触发信号给高速摄像机,高速摄像机接收到信号时开始工作,所述环境控制装置用于控制测试箱里的温度、湿度、风速等环境因素,并且环境控制装置中环境监测器能够检测并显示控制测试箱内的温度、湿度、风速等指标,所述靶标用于近炸引信探测目标。
优选的,所述主箱体内设有护罩和调节器,所述护罩固定连接在主箱体上,所述调节器设有若干个并固定连接在主箱体的内壁上,调节器之间通过调节气管连通,所述调节器为管状壳体件且调节器上设有出气口,所述主箱体另一侧设有抽气口。护罩为无机透明玻璃制成,起到保护作用,护罩上设有若干通孔,使得空气流通不受阻碍。
优选的,所述环境控制装置包括控制盒、环境监测器、通气管、气泵、空气加热器、空气制冷器、加湿器和除湿器,所述控制盒分别与气泵、空气加热器、空气制冷器、加湿器和除湿器连接,所述气泵通过通气管与空气加热器和空气制冷器连通,所述空气加热器和空气制冷器分别通过通气管与加湿器和除湿器连通,所述加湿器和除湿器再分别与调节器连通,且气泵还通过通气管与抽气口连通。控制盒通过控制气泵的工作功率来控制主箱体内的空气流通速度,即风速;
通过选择控制空气加热器和空气制冷器的工作,来控制主箱体内的空气温度;
通过选择控制加湿器和除湿器的工作,来控制主箱体内的空气湿度,已达到模拟现实中的温度,湿度和风速的变量,便于更好地检测近炸引信的性能。
优选的,所述控制盒、环境监测器和高速摄像机都固定安装在盖板上。环境监测器内设有温度检测设备、湿度检测设备和空气流速检测设备,能够实时检测温度、湿度、风速等变量的具体值。
优选的,所述电磁发射轨道的发射口出设有发射台,所述护罩上设有若干通孔。
优选的,所述引信发射装置采用电磁方式将测试品从电磁发射轨道中打出,出堂速度由探测仪进行测速,电磁控制装置通过控制电流大小来控制整个磁场的强弱,从而选择不同的出堂速度。
优选的,所述靶标采用砂石、泥土、草地等组成,用于模拟现实中的所遇到目标。
本发明的优点在于:结构简单,使用灵活,解决了静态测试不能完全验证毫米波近炸引信的性能,同时解决了不管外界天气如何,可随时动态的测试毫米波近炸引信的性能,同时也可随时模拟各种天气的变化对毫米波近炸引信的影响,不同目标对毫米波近炸引信的影响等,可做到低成本、实时性、高效性的完成整个毫米波引信的动态实验。
附图说明
图1为本发明装置的整体结构示意图;
图2为本发明装置中主箱体内结构示意图;
图3为本发明装置中调节器部分的结构示意图;
图4为本发明装置的侧面剖视图;
其中,1、引信发射装置,10、电磁控制装置,11、电磁发射轨道,12、发射台,13、探测仪,2、测试箱,20、主箱体,21、盖板,22、标靶,23、护罩,24、调节器,240、出气口,25、调节气管,3、环境控制装置,30、控制盒,31、环境监测器,32、通气管,33、气泵,34、空气加热器,35、空气制冷器,36、加湿器,37、除湿器,38、抽气口,4、高速摄像机。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
实施例一:
如图1至图4所示,一种毫米波近炸引信动态测试系统,包括引信发射装置1、测试箱2、环境控制装置3和高速摄像机4,所述引信发射装置1用于发射待检测引线,所述测试箱2用于测试引线的性能,所述环境控制装置3用于控制测试箱2里的温度、湿度、风速环境因素,所述高速摄像机4用于记录待测试品的运动状况;
所述引信发射装置1包括电磁控制装置10、电磁发射轨道11和探测仪13,所述测试箱2包括主箱体20、盖板21和标靶22,所述盖板21固定连接在主箱体20上,所述标靶22固定连接在主箱体20的后端,所述主箱体20与电磁发射轨道11连通;采用电磁发射装置安全可靠、更易控制且避免了火药违禁品的使用。
所述探测仪13与高速摄像机4连接,探测仪13感应到物体通过时触发信号给高速摄像机4,高速摄像机4接收到信号时开始工作,所述环境控制装置3用于控制测试箱2里的温度、湿度、风速等环境因素,并且环境控制装置3中环境监测器31能够检测并显示控制测试箱2内的温度、湿度、风速等指标,所述靶标5用于近炸引信探测目标。
环境控制装置3通过控制高温、低温、干燥、湿润及各种风速情况等战场的外界环境,做到尽可能的模拟外界战场环境特性,同时标靶22采用可更换的模拟靶标,包含砂石、泥土、草地等外界真实的目标,达到尽可能模拟战场中的目标特性。
实施例二:
如图1至图4所示,一种毫米波近炸引信动态测试系统,包括引信发射装置1、测试箱2、环境控制装置3和高速摄像机4;
所述引信发射装置1包括电磁控制装置10、电磁发射轨道11和探测仪13,所述测试箱2包括主箱体20、盖板21和标靶22,所述盖板21固定连接在主箱体20上,所述标靶22固定连接在主箱体20的后端,所述主箱体20与电磁发射轨道11连通;
所述探测仪13与高速摄像机4连接,探测仪13感应到物体通过时触发信号给高速摄像机4,高速摄像机4接收到信号时开始工作,所述环境控制装置3用于控制测试箱2里的温度、湿度、风速等环境因素,并且环境控制装置3中环境监测器31能够检测并显示控制测试箱2内的温度、湿度、风速等指标,所述靶标5用于近炸引信探测目标。
所述主箱体20内设有护罩23和调节器24,所述护罩23固定连接在主箱体20上,所述调节器24设有若干个并固定连接在主箱体20的内壁上,调节器24之间通过调节气管25连通,所述调节器24为管状壳体件且调节器24上设有出气口240,所述主箱体20另一侧设有抽气口38。护罩23既起到保护作用,又不会影响空气流通,多组调节器24和出气口240使得气体流入时更快更充分。
所述环境控制装置3包括控制盒30、环境监测器31、通气管32、气泵33、空气加热器34、空气制冷器35、加湿器36和除湿器37,所述控制盒30分别与气泵33、空气加热器34、空气制冷器35、加湿器36和除湿器37连接,所述气泵33通过通气管32与空气加热器34和空气制冷器35连通,所述空气加热器34和空气制冷器35分别通过通气管32与加湿器36和除湿器37连通,所述加湿器36和除湿器37再分别与调节器24连通,且气泵33还通过通气管32与抽气口38连通。整个主箱体20内形成空气流通内循环,既减少外界干扰,又更以控制主箱体20内的温度、湿度和风速等变量。
所述控制盒30、环境监测器31和高速摄像机4都固定安装在盖板21上。
所述电磁发射轨道11的发射口出设有发射台12,所述护罩23上设有若干通孔。护罩23为无机透明玻璃制成,起到保护作用,护罩23上设有若干通孔,使得空气流通不受阻碍。
所述引信发射装置1采用电磁方式将测试品从电磁发射轨道11中打出,出堂速度由测试仪进行测速,电磁控制装置10通过控制电流大小来控制整个磁场的强弱,从而选择不同的出堂速度。电磁发射的方式安全可靠,且更易控制。
所述靶标5采用砂石、泥土、草地等组成,用于模拟现实中的所遇到目标。尽可能模拟现实中的所遇到目标。
具体实施方式及原理:
待测试品从发射台12放入电磁发射轨道11中,电磁控制装置10通过控制电流大小来控制电磁发射轨道11中的磁场的强弱,进而控制待测试品的出堂速度,待测试品在经过探测仪13时,探测仪13能够检测到待测试品的出堂速度,同时探测仪13触发信号给高速摄像机4,高速摄像机4接收到信号后开始工作,高速摄像机4记录待测试品在主箱体20内运动状况;
为了模拟现实环境,需要在近炸引信动态测试之前就提前控制主箱体20内的温度、湿度和风速等变量,使主箱体20的温度、湿度和风速在测试过程中变成常量;
控制温度时,控制盒30选择空气加热器34和空气制冷器35进行工作,并控制空气加热器34或空气制冷器35的工作功率,来控制主箱体20内的空气温度,并通过境监测器31来观察温度变化情况,以确保温度值准确;
控制湿度时,控制盒30选择制加湿器36和除湿器37进行工作,并控制加湿器36或除湿器37的工作功率,来控制主箱体20内的空气湿度,并通过境监测器31来观察湿度变化情况,以确保湿度值准确;
控制风速时,控制盒30通过控制气泵33的工作功率来控制主箱体20内的空气流通速度,即风速,并通过境监测器31来观察风速变化情况,以确保风速值准确;
特定温度、湿度和流动速度的空气从调节器24上的出气口240中吹出,再从抽气口38中流出,再通过通气管32返回气泵33,形成空气流通内循环,既减少外界干扰,又更以控制主箱体20内的温度、湿度和风速等变量;
近炸引信动态测试结束之后,通过高速摄像机4记录各种数值和测试过程中的温度、湿度、风速值以及靶标4的情况,综合分析和验证毫米波近炸引信的性能。
基于上述,本发明结构简单,使用灵活,解决了静态测试不能完全验证毫米波近炸引信的性能,同时解决了不管外界天气如何,可随时动态的测试毫米波近炸引信的性能,同时也可随时模拟各种天气的变化对毫米波近炸引信的影响,不同目标对毫米波近炸引信的影响等,可做到低成本、实时性、高效性的完成整个毫米波引信的动态实验。
由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。
Claims (7)
1.一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于,包括引信发射装置(1)、测试箱(2)、环境控制装置(3)和高速摄像机(4),所述引信发射装置(1)用于发射待检测引线,所述测试箱(2)用于测试引线的性能,所述环境控制装置(3)用于控制测试箱(2)里的温度、湿度、风速环境因素,所述高速摄像机(4)用于记录待测试品的运动状况;
所述引信发射装置(1)包括电磁控制装置(10)、电磁发射轨道(11)和探测仪(13),所述电磁发射轨道(11)固定连接于电磁控制装置(10)内,所述电磁控制装置(10)用于控制电磁发射轨道(11)内的磁场强度,所述探测仪(13)安装在电磁发射轨道(11)与测试箱(2)之间,所述测试箱(2)包括主箱体(20)、盖板(21)和标靶(22),所述盖板(21)固定连接在主箱体(20)上,所述标靶(22)固定连接在主箱体(20)的后端,所述主箱体(20)与电磁发射轨道(11)连通;
所述探测仪(13)与高速摄像机(4)连接,探测仪(13)感应到物体通过时触发信号给高速摄像机(4),高速摄像机(4)接收到信号时开始工作,所述环境控制装置(3)用于控制测试箱(2)里的温度、湿度、风速环境因素,并且环境控制装置(3)中环境监测器(31)能够检测并显示控制测试箱(2)内的温度、湿度和风速指标,所述靶标(5)用于近炸引信探测目标。
2.根据权利要求1所述的一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于:所述主箱体(20)内设有护罩(23)和调节器(24),所述护罩(23)固定连接在主箱体(20)上,所述调节器(24)设有若干个并固定连接在主箱体(20)的内壁上,调节器(24)之间通过调节气管(25)连通,所述调节器(24)为管状壳体件且调节器(24)上设有出气口(240),所述主箱体(20)另一侧设有抽气口(38)。
3.根据权利要求1所述的一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于:所述环境控制装置(3)包括控制盒(30)、环境监测器(31)、通气管(32)、气泵(33)、空气加热器(34)、空气制冷器(35)、加湿器(36)和除湿器(37),所述控制盒(30)分别与气泵(33)、空气加热器(34)、空气制冷器(35)、加湿器(36)和除湿器(37)连接,所述气泵(33)通过通气管(32)与空气加热器(34)和空气制冷器(35)连通,所述空气加热器(34)和空气制冷器(35)分别通过通气管(32)与加湿器(36)和除湿器(37)连通,所述加湿器(36)和除湿器(37)再分别与调节器(24)连通,且气泵(33)还通过通气管(32)与抽气口(38)连通。
4.根据权利要求3所述的一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于:所述控制盒(30)、环境监测器(31)和高速摄像机(4)都固定安装在盖板(21)上。
5.根据权利要求2所述的一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于:所述电磁发射轨道(11)的发射口出设有发射台(12),所述护罩(23)上设有若干通孔。
6.根据权利要求1所述的一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于:所述引信发射装置(1)采用电磁方式将测试品从电磁发射轨道(11)中打出,出堂速度由探测仪(13)进行测速,电磁控制装置(10)控制整个磁场的电流,从而选择不同的出堂速度。
7.根据权利要求1所述的一种毫米波近炸引信动态测试系统,其特征在于:所述靶标(5)采用砂石、泥土、草地等组成,用于模拟现实中的所遇到目标。
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