CN114544127A - 空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法 - Google Patents

空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法 Download PDF

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CN114544127A CN202210016423.7A CN202210016423A CN114544127A CN 114544127 A CN114544127 A CN 114544127A CN 202210016423 A CN202210016423 A CN 202210016423A CN 114544127 A CN114544127 A CN 114544127A
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Abstract

本申请提供一种本申请提供的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法。系统通过设置响应板在夹具远离受试品的一侧,用于固定夹具,并传递冲击至夹具;波形幅值调节模块,设置在响应板远离夹具的第一侧;被激板,设置在波形幅值调节模块远离响应板的一侧;空气炮冲击系统用于冲击被激板;冲击响应谱检测装置,用于检测响应板的冲击响应谱;其中,波形幅值调节模块包括间隔设置在第一侧的吸振模块和共振模块;吸振模块靠近第一侧的端部设置,共振模块远离第一侧的端部设置;被激板设置在吸振模块远离响应板的一侧。能够对某一段频率范围内冲击响应谱的波形幅值进行具体调节,避免整体调节时将符合分析频率的波形幅值调整为不符合分析频率。

Description

空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法
技术领域
本申请涉及空气炮冲击响应谱技术领域,尤其涉及一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法。
背景技术
空气炮冲击响应谱试验原理为,利用压缩空气瞬间释放的动能推动弹丸,使弹丸以一定的初速度撞击响应板,使安装在响应板上的试品夹具产生符合规范谱要求的冲击响应谱波形。为使试验冲击波形符合规范谱要求,传统的技术主要是通过设计试验夹具外形尺寸的技术实现。
传统的技术可以实现对冲击响应谱的波形幅值在分析频率(分析频率是指冲击试验技术条件里要求的频率范围)内的整体调节,但无法实现波形幅值在预期频带的具体调节。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提出一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法。
基于上述目的,本申请提供了空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,包括:夹具,响应板,波形幅值调节模块,被激板,空气炮冲击系统和冲击响应谱检测装置;
所述夹具用于固定受试品;所述响应板,设置在所述夹具远离受试品的一侧,用于固定所述夹具,并传递冲击至所述夹具;波形幅值调节模块,设置在所述响应板远离所述夹具的第一侧,用于调节波形幅值;被激板,设置在所述波形幅值调节模块远离所述响应板的一侧;所述空气炮冲击系统用于冲击所述被激板;冲击响应谱检测装置,用于检测所述响应板的冲击响应谱;
其中,所述波形幅值调节模块包括间隔设置在所述第一侧的吸振模块和共振模块;所述吸振模块靠近所述第一侧的端部设置,所述共振模块远离所述第一侧的端部设置;所述被激板设置在所述吸振模块远离所述响应板的一侧。
在其中一些实施例中,所述吸振模块至少包括第一吸振模块和第二吸振模块,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块分别对称设置在所述第一侧的中部。
在其中一些实施例中,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块相对所述被激板靠近所述响应板一侧的中部对称,所述空气炮冲击系统对应所述被激板远离所述响应板一侧的中部设置。
在其中一些实施例中,所述共振模块包括第一共振模块和第二共振模块,所述第一共振模块和所述第二共振模块相对所述第一侧的中部对称,且分别设置在所述第一侧的两个端部。
在其中一些实施例中,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块分别具有若干种规格,分别用于滤除不同频率区间的冲击波。
在其中一些实施例中,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块均为具有若干种厚度的毛毡。
在其中一些实施例中,所述第一共振模块和第二共振模块分别具有若干种规格,分别用于增大不同频率区间的冲击波的波形幅值。
在其中一些实施例中,所述第一共振模块和所述第二共振模块均为具有若干种弹性模量的橡胶。
本申请实施例提供一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法,基于如前任一项所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,所述方法包括:
利用夹具固定受试品;
利用空气炮冲击系统冲击被激板形成第一冲击波并传递至吸振模块;利用吸振模块形成第二冲击波并传递至响应板;利用共振模块形成第三冲击波,与第二冲击波叠加,形成第四冲击波并传递至夹具;
利用冲击响应谱检测装置检测响应板的冲击响应谱;
分析冲击响应谱的波形幅值与规范谱的波形幅值的差别,根据所述差别,调节吸振模块或共振模块的规格,直至所述冲击响应谱的波形幅值与所述规范谱的波形幅值接近。
在其中一些实施例中,所述根据所述差别,调节吸振模块或共振模块的规格具体包括:
响应于所述差别为冲击响应谱的波形幅值超出规范谱的波形幅值,确定超出波形幅值上容差部分对应的第一频率或超出波形幅值下容差部分对应的第二频率;
选择频率区间低于所述第一频率的吸振模块,更换为频率区间接近所述第一频率的吸振模块;或选择频率区间高于所述第二频率的共振模块,更换为频率区间接近所述第二频率的共振模块。
从上面所述可以看出,本申请提供的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统及方法,通过设置夹具,响应板,波形幅值调节模块,被激板,空气炮冲击系统和冲击响应谱检测装置;所述夹具用于固定受试品;所述响应板,设置在所述夹具远离受试品的一侧,用于固定所述夹具,并传递冲击至所述夹具;波形幅值调节模块,设置在所述响应板远离所述夹具的第一侧,用于调节波形幅值;被激板,设置在所述波形幅值调节模块远离所述响应板的一侧;所述空气炮冲击系统用于冲击所述被激板;冲击响应谱检测装置,用于检测所述响应板的冲击响应谱;其中,所述波形幅值调节模块包括间隔设置在所述第一侧的吸振模块和共振模块;所述吸振模块靠近所述第一侧的端部设置,所述共振模块远离所述第一侧的端部设置;所述被激板设置在所述吸振模块远离所述响应板的一侧。能够通过吸振模块和共振模块的共同调节,对分析频率内的某一段频率范围内冲击响应谱的波形幅值进行具体调节,避免对整个分析频率范围内的冲击响应谱的波形幅值进行整体调节,进而避免将符合分析频率的波形幅值调整为不符合分析频率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统的整体结构示意图;
图2为本申请实施例的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统的详细结构示意图;
图3为本申请实施例的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法的流程示意图;
图4为应用场景中调节前的冲击响应谱的示意图;
图5为使用本申请实施例的方法对图4调节后的冲击响应谱示意图;
图6为对图4进行整体调节后的冲击响应谱示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本申请进一步详细说明。
需要说明的是,除非另外定义,本申请实施例使用的技术术语或者科学术语应当为本申请所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本申请实施例中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性,而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同,而不排除其他元件或者物件。“连接”或者“相连”等类似的词语并非限定于物理的或者机械的连接,而是可以包括电性的连接,不管是直接的还是间接的。“上”、“下”、“左”、“右”等仅用于表示相对位置关系,当被描述对象的绝对位置改变后,则该相对位置关系也可能相应地改变。
一些调整冲击波形的方案主要通过调整试验夹具的外形尺寸实现,而一旦试验夹具的外形尺寸固定,夹具的冲击响应也随之固定,也即冲击频响函数(冲击输出输入比)固定。且该种通过试验夹具的外形尺寸的方法,仅能对波形幅值进行整体调节。此处整体调节可以理解为,在整个分析频率范围内,冲击响应谱的波形幅值在分析频率范围内的每个频点都是固定的,冲击响应谱波形只能随着弹丸能量的不同而在规范谱上下整体移动。而该种整体移动,无法实现对于分析频率内的某一段频率范围内冲击响应谱的波形幅值的具体调节。
基于此,本申请实施例提供了设置在响应板与被激板之间的吸振模块和共振模块,来调节分析频率内的某一段频率范围内冲击响应谱的波形幅值,能够在一定程度上解决对于分析频率内的某一段频率范围内冲击响应谱的波形幅值的具体调节的问题。
请参阅图1,本申请实施例提供一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,包括:夹具200,响应板300,波形幅值调节模块,被激板500,空气炮冲击系统600和冲击响应谱检测装置700;
所述夹具200用于固定受试品100;所述响应板300,设置在所述夹具200远离受试品100的一侧,用于固定所述夹具200,并传递冲击至所述夹具200;波形幅值调节模块,设置在所述响应板300远离所述夹具200的第一侧,用于调节波形幅值;被激板500,设置在所述波形幅值调节模块远离所述响应板300的一侧;所述空气炮冲击系统600用于冲击所述被激板500;冲击响应谱检测装置700,用于检测所述响应板300的冲击响应谱;
其中,所述波形幅值调节模块包括间隔设置在所述第一侧的吸振模块410和共振模块420;所述吸振模块410靠近所述第一侧的端部设置,所述共振模块420远离所述第一侧的端部设置;所述被激板500设置在所述吸振模块410远离所述响应板300的一侧。
本申请实施例提供的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,通过设置夹具200,响应板300,波形幅值调节模块,被激板500,冲击系统600和冲击响应谱检测装置700;所述夹具200用于固定受试品100;所述响应板300,设置在所述夹具200远离受试品100的一侧,用于固定所述夹具200,并传递冲击至所述夹具200;波形幅值调节模块,设置在所述响应板300远离所述夹具200的第一侧,用于调节波形幅值;被激板500,设置在所述波形幅值调节模块远离所述响应板300的一侧;所述空气炮冲击系统600用于冲击所述被激板500;冲击响应谱检测装置700,用于检测所述响应板300的冲击响应谱;所述波形幅值调节模块包括间隔设置在所述第一侧的吸振模块410和共振模块420;所述吸振模块410靠近所述第一侧的端部设置,所述共振模块420远离所述第一侧的端部设置;所述被激板500设置在所述吸振模块410远离所述响应板300的一侧。能够通过吸振模块410和共振模块420的共同调节,对分析频率内的某一段频率范围内冲击响应谱的波形幅值进行具体调节,避免对整个分析频率范围内的冲击响应谱的波形幅值进行整体调节,进而避免将符合分析频率的波形幅值调整为不符合分析频率。
在一些实施例中,所述夹具200可以为钢板或者铝板,其尺寸可以根据受试品100的分析频率谱确定。在所述夹具200上可以设置有螺孔等,以使受试品100与夹具200之间螺纹连接固定。
在一些实施例中,所述响应板300可以为钢板或者铝板,设置在所述夹具200的下方。所述响应板300的形状可以设置为与所述夹具200的形状相适配,而尺寸可以设置为大于所述夹具200的尺寸。
在一些实施例中,所述吸振模块410与响应板300和被激板500分别通过螺钉连接。所述吸振模块410设置为至少两个,至少两个所述吸振模块410分别对称设置在所述响应板300远离所述夹具200的第一侧的中部。也即,所述吸振模块410至少包括第一吸振模块和第二吸振模块,所述第一吸振模和所述第二吸振模块分别对称设置在所述第一侧的中部。
在一些实施例中,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块均为具有若干种规格,分别用于滤除不同频率区间的冲击波。可以理解为,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块具有的规格种类是相同的,也即所述第一吸振模块与第二吸振模块分别具有相同的规格种类,但是在具体使用时,第一吸振模块与第二吸振模块分别仅采用其中一种规格种类。也即,具体使用时,第一吸振模块与第二吸振模块的规格可能相同,也可能不同,根据具体的分析频率确定即可。
在一些实施例中,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块分别为具有若干种厚度的毛毡。具体的厚度种类可以根据实际使用需求来确定。毛毡的吸振原理可以理解为,毛毡相当于附加在响应板300上的质量系统。当被激板500受到来自空气炮冲击系统600的冲击时,第一冲击波810将转化为被激板500的振动能量,使被激板500发生振动,其振动的频率即为空气炮冲击系统600的激励频率。之后,被激板500将该第一冲击波810传递至毛毡,毛毡的固有频率与第一冲击波810的激励频率相等或近似,从而吸收第一冲击波810的振动能量,从而将第一冲击波810转换为第二冲击波820,并将第二冲击波820传递至响应板300,减小响应板300的振动。
在一些实施例中,至少两个所述吸振模块410相对所述被激板500的中部对称。也即,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块相对所述被激板500靠近所述响应板300一侧的中部对称。通过该种对称设置,能够更好地吸收被激板500传递的第一冲击波810,更均匀地将第一冲击波810吸收转换为第二冲击波820,并传递至响应板300。
在一些实施例中,所述共振模块420与所述响应板300通过螺钉连接。所述共振模块420设置为至少两个,至少两个所述共振模块420分别对称设置在所述第一侧的两个端部。也即,所述共振模块420包括第一共振模块和第二共振模块,所述第一共振模块和所述第二共振模块相对所述第一侧的中部对称,分别设置在所述第一侧长度方向的两个端部。通过该种对称设置,能够更好地将响应板300传递的第二冲击波820转换为第三冲击波830。
在一些实施例中,所述第一共振模块和所述第二共振模块均具有若干种规格,分别用于增大不同频率区间的冲击波的波形幅值。可以理解为,所述第一共振模块和所述第二共振模块具有的规格种类是相同的,也即所述第一共振模块与第二共振模块分别具有相同的规格种类,但是在具体使用时,第一共振模块与第二共振模块分别仅采用其中一种规格种类。也即,具体使用时,第一共振模块与第二共振模块的规格可能相同,也可能不同,根据具体的分析频率确定即可。
在一些实施例中,所述第一共振模块和所述第二共振模块均为具有若干种弹性模量的橡胶。具体的弹性模量的种类可以根据实际使用需求来确定。不同弹性模量的橡胶能够增加不同频率区间的波形幅值。橡胶(共振模块420)能够将毛毡(吸振模块410)传递的第二冲击波820转换为第三冲击波830,并传递至响应板300。经过共振模块420和吸振模块410的转化后,在响应板300处,第二冲击波820和第三冲击波830叠加形成第四冲击波840,该第四冲击波840经响应板300传递至夹具200,即得到了分析频率内的冲击波。
在一些实施例中,所述空气炮冲击系统600对应所述被激板500的中部设置,可以理解为,所述空气炮冲击系统600对应所述被激板500远离所述响应板300一侧的中部设置。通过空气炮冲击系统600作用于被激板500的中部,能够配合第一吸振模块和第二吸振模块在被激板500中部两侧的对称分布,更好地吸收第一冲击波810,并转换为第二冲击波820。
在一些实施例中,如图2所示,所述空气炮冲击系统600可以包括气源610、空气炮和控制器630。其中,气源610与所述空气炮通过输气管道连接,主要用于提供压缩空气。气源610可以由空压机提供。控制器630与所述空气炮电连接,主要用于控制空气炮的气体压力,并控制其中的压缩气体的瞬间释放。
在一些实施例中,如图2所示,空气炮主要包括气室621、设置在气室621上方的弹膛622和设置在弹膛622内的弹头623。其中,气室621可以固定在基体上,且其两端分别与气源610和控制器630连接。主要作用为存储来自气源610的压缩气体,和在控制器630提供的气体压力下释放所述压缩气体。关于气室621与控制器630连接的实现,为本领域的现有技术,本申请不涉及对于现有技术的改进。
在一些实施例中,所述弹膛622设置在所述气室621靠近所述被激板500的一侧,用于提供压缩气体释放后的运动路径和弹头623的运动路径。所述弹头623设置在所述弹膛622内,能够在释放后的压缩气体的驱动下沿所述弹膛622的轴向运动至被激板500,并撞击被激板500。
在一些实施例中,弹头623可以设置有多种规格,例如多种质量规格或者多种材质规格,以在与被激板500撞击后激发不同级别的激发共振频率。弹头623的具体规格根据具体的分析频率和实际试验需求确定。
在一些实施例中,所述冲击响应谱检测装置700包括电连接的冲击传感器710、数据采集器720和数据处理器730;所述冲击传感器710与所述夹具200连接,用于检测冲击频率信号数据;所述数据采集器720用于采集所述冲击频率信号数据并转换为电信号数据;所述数据处理器730用于接收并处理所述电信号数据,得到受试品100的冲击响应谱。
在一些实施例中,所述数据处理器730可以为上位机等,该上位机可以分析所述电信号数据,并生成对应的冲击响应谱。该上位机可以为具有显示屏的计算机,生成冲击响应谱并显示冲击响应谱。
本申请实施例提供的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,通过对称设置在被激板500中部两侧的第一吸振模块和第二吸振模块,和相对响应板300中部对称设置在长度方向的两个端部的第一共振模块和所述第二共振模块,共同影响冲击传递特性,在空气炮冲击系统600提供的外部激励下某阶激振或吸振频率被激发,而激发会影响试验谱在该阶频率附近的波形幅值大小,从而改变激振特性,调节传递至夹具200的冲击波的波形幅值。
本申请实施例的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统在使用时,通过控制器630控制空气炮发射弹头623,使弹头623撞击被激板500的中部,被激板500形成第一冲击波810,同时将第一冲击波810传递至对称设置在被激板500中部两侧的第一吸振模块和第二吸振模块;第一吸振模块和第二吸振模块的固有频率与第一冲击波810接近,分别吸收第一冲击波810的振动能量,将第一冲击波810转换为第二冲击波820,并将第二冲击波820传递至响应板300。响应板300将第二冲击波820传递至相对其中部对称设置在长度方向的两个端部的第一共振模块和所述第二共振模块,第一共振模块和所述第二共振模块分别将第二冲击波820转换为第三冲击波830,并传递至响应板300。在响应板300上,在一定时序内,第三冲击波830与第二冲击叠加形成第四冲击波840并传递至夹具200。冲击传感器710检测夹具200的冲击频率信号数据,数据采集器720采集所述冲击频率信号数据并转换为电信号数据发送至数据处理器730中;数据处理器730接收并处理所述电信号数据,得到分析频率内的冲击响应谱。分析所述冲击响应谱,当所述冲击响应谱的试验谱存在(也即通过冲击响应谱检测装置700检测到的冲击响应谱)超出规范谱(也即受试品100理想的冲击响应谱)的波形幅值时,确定其对应的频率,选择频率区间低于确定的对应频率的吸振模块410,更换为频率区间接近所述规范谱的吸振模块410;选择频率区间高于确定的对应频率的共振模块420,更换为频率区间接近确定的对应频率的共振模块420,以仅降低超出的波形幅值,避免整体降低试验谱波形幅值,从而使试验冲击响应谱波形符合冲击规范谱要求(也冲击试验技术条件中要求的理想的冲击响应谱型),实现调整空气炮试验中冲击响应谱波形不符合规范谱容差要求的局部对应调整。
基于同一发明构思,与上述任意实施例空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统相对应的,本申请还提供了一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法。
请参阅图3,本申请实施例提供一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法,基于前述实施例任一项所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,所述方法包括:
S1010,利用夹具200固定受试品100;
S1020,利用空气炮冲击系统600冲击被激板500形成第一冲击波810并传递至吸振模块410;利用吸振模块410形成第二冲击波820并传递至响应板300;利用共振模块420形成第三冲击波830,与第二冲击波820叠加,形成第四冲击波840并传递至夹具200;
S1030,利用冲击响应谱检测装置700检测夹具200的冲击响应谱;
S1040,利用所述冲击响应谱分析冲击响应谱的波形幅值与规范谱的波形幅值的差别,根据所述差别,调节吸振模块410或共振模块420的规格,直至所述冲击响应谱的波形幅值与所述规范谱的波形幅值接近。
在一些实施例中,所述步骤S1010具体可以包括,将受试品100与夹具200螺纹连接,从而将受试品100固定在夹具200上。
在一些实施例中,所述步骤S1020具体可以包括:根据受试品100的性能要求,预先确定规范谱。根据规范谱,经过分析选定空气炮冲击系统600的冲击力,并经过分析确定第一吸振模块和第二吸振模块的规格(也即确定第一吸振模块对应的橡胶的弹性模量和第二吸振模块对应的橡胶的弹性模量),和第一共振模块和第二共振模块的规格(也即确定第一共振模块和第二共振模块对应的毛毡的厚度)。通过控制器630控制空气炮对被激板500的中部进行冲击。冲击后,被激板500形成第一冲击波810,同时将第一冲击波810传递至对称设置在被激板500中部两侧的第一吸振模块和第二吸振模块;第一吸振模块和第二吸振模块的固有频率与第一冲击波810接近,分别吸收第一冲击波810的振动能量,将第一冲击波810转换为第二冲击波820,并将第二冲击波820传递至响应板300。响应板300将第二冲击波820传递至相对其中部对称设置在长度方向的两个端部的第一共振模块和所述第二共振模块,第一共振模块和所述第二共振模块分别将第二冲击波820转换为第三冲击波830,并传递至响应板300。在响应板300上,在一定时序内,第三冲击波830与第二冲击叠加形成第四冲击波840并传递至夹具200。
在一些实施例中,所述步骤S1030具体可以包括:利用与所述夹具200连接的冲击传感器710,检测冲击频率信号数据;利用数据采集器720采集所述冲击频率信号数据并转换为电信号数据;利用数据处理器730处理所述电信号数据,得到受试品100的冲击响应谱。
在一些实施例中,所述步骤S1040具体可以包括:当所述差别为冲击响应谱的波形幅值超出规范谱的波形幅值时,确定超出部分对应的频率;根据所述对应频率调节吸振模块410或共振模块420的规格。可以理解为,确定所述冲击响应谱的波形幅值超出规范谱的波形幅值处的对应频率,再根据该确定的对应频率对吸振模块410或共振模块420的规格进行调节。
在一些实施例中,规范谱具有上容差和下容差。
在一些实施例中,根据所述对应频率调节吸振模块410或共振模块420的规格具体包括:响应于所述差别为冲击响应谱的波形幅值超出规范谱的波形幅值,确定超出上容差部分对应的第一频率或超出下容差部分的对应第二频率;选择频率区间低于所述第一频率的吸振模块410,更换为频率区间接近所述第一频率的吸振模块410;或选择频率区间高于所述第二频率的共振模块420,更换为频率区间接近所述第二频率的共振模块420。可以理解为,当试验谱的波形幅值超出规范谱的波形幅值上容差时,确定对应的第一频率;选择频率区间低于所述第一频率的吸振模块410,更换为频率区间接近所述第一频率的吸振模块410。当波形幅值超出下容差时,选择频率区间高于所述第二频率的共振模块420,更换为频率区间接近所述第二频率的共振模块420。通过该种方法,能够针对试验谱中超出规范谱的上容差的波形幅值处,进行局部调整,使超出的波形幅值调整至上容差和下容差之内,接近规范谱。
本申请实施例提供的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法,在应用场景中,通过具有不同频率区间特性的第一吸振模块和第二吸振模块,通过调整吸振模块410使图4中的试验谱经过定向吸振,使f2频段内超出容差上限的高凸波形幅值下降;或者通过调整共振模块420使图4的试验谱经过定向共振的放大,使f1频段内超出容差下限的下凹波形上升,配合冲击波的叠加特性,将试验冲击波形调节至规范谱的容差内,得到图5,实现对超差波形的局部调制。可以避免对冲击波形进行整体调节后,试验谱的波形幅值呈现如图6所示的整体下降,且无法贴近规范谱的波形幅值,从而解决了冲击试验中波形控制难、易超容差和调节措施有限等问题。
需要说明的是,本申请实施例的方法可以由单个设备执行,例如一台计算机或服务器等。本实施例的方法也可以应用于分布式场景下,由多台设备相互配合来完成。在这种分布式场景的情况下,这多台设备中的一台设备可以只执行本申请实施例的方法中的某一个或多个步骤,这多台设备相互之间会进行交互以完成所述的方法。
需要说明的是,上述对本申请的一些实施例进行了描述。其它实施例在所附权利要求书的范围内。在一些情况下,在权利要求书中记载的动作或步骤可以按照不同于上述实施例中的顺序来执行并且仍然可以实现期望的结果。另外,在附图中描绘的过程不一定要求示出的特定顺序或者连续顺序才能实现期望的结果。在某些实施方式中,多任务处理和并行处理也是可以的或者可能是有利的。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本申请的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本申请的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本申请实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。
另外,为简化说明和讨论,并且为了不会使本申请实施例难以理解,在所提供的附图中可以示出或可以不示出与集成电路(IC)芯片和其它部件的公知的电源/接地连接。此外,可以以框图的形式示出装置,以便避免使本申请实施例难以理解,并且这也考虑了以下事实,即关于这些框图装置的实施方式的细节是高度取决于将要实施本申请实施例的平台的(即,这些细节应当完全处于本领域技术人员的理解范围内)。在阐述了具体细节(例如,电路)以描述本申请的示例性实施例的情况下,对本领域技术人员来说显而易见的是,可以在没有这些具体细节的情况下或者这些具体细节有变化的情况下实施本申请实施例。因此,这些描述应被认为是说明性的而不是限制性的。
尽管已经结合了本申请的具体实施例对本申请进行了描述,但是根据前面的描述,这些实施例的很多替换、修改和变型对本领域普通技术人员来说将是显而易见的。例如,其它存储器架构(例如,动态RAM(DRAM))可以使用所讨论的实施例。
本申请实施例旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改和变型。因此,凡在本申请实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,包括:夹具,响应板,波形幅值调节模块,被激板,空气炮冲击系统和冲击响应谱检测装置;
所述夹具用于固定受试品;所述响应板设置在所述夹具远离受试品的一侧,用于固定所述夹具,并传递冲击至所述夹具;所述波形幅值调节模块设置在所述响应板远离所述夹具的第一侧,用于调节波形幅值;所述被激板设置在所述波形幅值调节模块远离所述响应板的一侧;所述空气炮冲击系统用于冲击所述被激板;所述冲击响应谱检测装置用于检测所述响应板的冲击响应谱;
其中,所述波形幅值调节模块包括间隔设置在所述第一侧的吸振模块和共振模块;所述吸振模块靠近所述第一侧的端部设置,所述共振模块远离所述第一侧的端部设置;所述被激板设置在所述吸振模块远离所述响应板的一侧。
2.根据权利要求1所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述吸振模块至少包括第一吸振模块和第二吸振模块,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块分别对称设置在所述第一侧的中部。
3.根据权利要求2所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块相对所述被激板靠近所述响应板一侧的中部对称,所述空气炮冲击系统对应所述被激板远离所述响应板一侧的中部设置。
4.根据权利要求2所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述共振模块包括第一共振模块和第二共振模块,所述第一共振模块和所述第二共振模块相对所述第一侧的中部对称,且分别设置在所述第一侧的两个端部。
5.根据权利要求2所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块分别具有若干种规格,分别用于滤除不同频率区间的冲击波。
6.根据权利要求5所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述第一吸振模块和所述第二吸振模块均为具有若干种厚度的毛毡。
7.根据权利要求4所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述第一共振模块和第二共振模块分别具有若干种规格,分别用于增大不同频率区间的冲击波的波形幅值。
8.根据权利要求7所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,其特征在于,所述第一共振模块和所述第二共振模块均为具有若干种弹性模量的橡胶。
9.一种空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法,其特征在于,基于权利要求1~8任一项所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节系统,所述方法包括:
利用夹具固定受试品;
利用空气炮冲击系统冲击被激板形成第一冲击波并传递至吸振模块;利用吸振模块形成第二冲击波并传递至响应板;利用共振模块形成第三冲击波,与第二冲击波叠加,形成第四冲击波并传递至夹具;
利用冲击响应谱检测装置检测响应板的冲击响应谱;
分析冲击响应谱的波形幅值与规范谱的波形幅值的差别,根据所述差别,调节吸振模块或共振模块的规格,直至所述冲击响应谱的波形幅值与所述规范谱的波形幅值接近。
10.根据权利要求9所述的空气炮冲击响应谱的波形幅值调节方法,其特征在于,所述根据所述差别,调节吸振模块或共振模块的规格具体包括:
响应于所述差别为冲击响应谱的波形幅值超出规范谱的波形幅值,确定超出波形幅值上容差部分对应的第一频率或超出波形幅值下容差部分对应的第二频率;
选择频率区间低于所述第一频率的吸振模块,更换为频率区间接近所述第一频率的吸振模块;或选择频率区间高于所述第二频率的共振模块,更换为频率区间接近所述第二频率的共振模块。
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