RU2394204C1 - Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва - Google Patents

Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва Download PDF

Info

Publication number
RU2394204C1
RU2394204C1 RU2009102703/02A RU2009102703A RU2394204C1 RU 2394204 C1 RU2394204 C1 RU 2394204C1 RU 2009102703/02 A RU2009102703/02 A RU 2009102703/02A RU 2009102703 A RU2009102703 A RU 2009102703A RU 2394204 C1 RU2394204 C1 RU 2394204C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coordinates
explosion
photodiode
photodiodes
test object
Prior art date
Application number
RU2009102703/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Герасимов (RU)
Сергей Иванович Герасимов
Евгений Александрович Гончаров (RU)
Евгений Александрович Гончаров
Елена Александровна Клунина (RU)
Елена Александровна Клунина
Татьяна Владимировна Лопачёва (RU)
Татьяна Владимировна Лопачёва
Константин Валерьевич Тотышев (RU)
Константин Валерьевич Тотышев
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" - ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2009102703/02A priority Critical patent/RU2394204C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2394204C1 publication Critical patent/RU2394204C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения пространственных координат взрыва, например, вызванного подрывом объекта испытаний (ОИ). Технический результат - повышение точности. Используется регистрация во времени оптического излучения, сопровождающего взрыв. Применяется не менее четырех фотоприемников на базе фотодиодов, включенных в фотодиодном режиме. Все фотоприемники взаимно калибруются по эталонному заряду и геодезически размещаются на рабочем поле с ориентированием их чувствительных элементов в направлении возможной зоны взрыва. Далее полученные сигналы обрабатываются с определением координат взрыва относительно выбранной реперной системы. Способ позволяет дополнить неконтактные методы измерений пространственных координат взрыва и может использоваться автономно без привязки к времени проведения испытаний. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области испытательной и измерительной техники, а именно к способам определения пространственных координат взрыва, вызванного подрывом объекта испытаний (ОИ).
В качестве фотодатчика, регистрирующего взрывные процессы, надежно зарекомендовала себя известная схема фотоприемника на базе кремниевого фотодиода ([1] Герасимов С.И., Файков Ю.И., Холин С.А. Кумулятивные источники света. Саров, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002, рис.1.21, стр.35). Известен способ (аналог) оценки расстояния от такого фотодатчика до центра взрыва заряда ([1], стр.98), где показано, что изменение уровня сигнала датчика, регистрирующего интенсивность, обратно пропорционально квадрату расстояния между центром взрыва и датчиком. Данный способ не позволяет определить координаты центра взрыва.
Известен способ определения координат объекта испытаний (ОИ) в момент его подрыва, принятый за прототип ([2] патент РФ №02285890, 2006.10.20), включающий регистрацию процесса датчиками воздушной ударной волны (ВУВ), сопровождающей подрыв ОИ. Способ отличается тем, что ВУВ регистрируют датчиками ударной волны (ДУВ) не менее чем в трех измерительных точках (ИТ), имеющих геодезическую привязку к системам пространственных координат испытательной площадки (ИП), на которой устанавливают по крайней мере один фотоприемник (ФП) представленного в [1] типа, выполняющий функцию регистрации начала отсчета (ноль-метки), и аппаратуру, регистрирующую параметры невозмущенной воздушной среды; по сигналу ФП регистрируют момент появления вспышки, сопровождающей подрыв ОИ; по сигналам ДУВ регистрируют моменты достижения ударной волной каждой ИТ и определяют фактическое энерговыделение подрыва; на основании полученных данных вычисляют расстояния от точки подрыва до каждой ИТ с учетом параметров невозмущенной воздушной среды и фактического энерговыделения подрыва, а определение координат подрыва ОИ производят по известным координатам ИТ и расстояниям от точки подрыва до каждой ИТ.
Недостатками способа, снижающими его точность и возможность применения, являются относительно большая погрешность, связанная с временными данными приходов акустических волн на расположенные в разных местах (относительно удаленных друг от друга) три датчика (здесь характерная скорость - скорость звука в воздухе, зависящая от внешних факторов, в частности, непредсказуемой ветровой составляющей, различной на разных высотах). Низкая точность способа связана также с неопределенностью зоны перехода ударной волны в акустическую, наличия нессиметричности в распространении акустических волн относительно центра взрыва из-за несимметричности ОИ и разлетающихся при его подрыве осколков, отсутствием методики определения энерговыделения подрыва по данным акустических датчиков с учетом вышеперечисленных неопределенностей.
Задача состоит в измерении координат ОИ в момент подрыва независимо от временного алгоритма работы системы инициирования и от внешних факторов, в частности силы ветра на разных высотах, особенностей рельефа и конструкций, усложняющих фоновую составляющую приходящих акустических сигналов и т.д.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение точности определения координат ОИ в момент подрыва.
Данный технический результат достигается за счет того, что в отличие от известного способа определения координат объекта испытаний в момент его подрыва, включающего фиксацию начала появления вспышки, сопровождающей подрыв объекта испытаний, путем регистрации сигнала с базового (опорного) фотодиода, регистрацию отклика геодезически расположенных датчиков на взрыв, использование результатов регистрации для определения координат объекта испытаний, в заявляемом способе регистрируют отклик датчиков на световой импульс, сопровождающий взрыв, для чего одновременно производят регистрацию сигналов, по крайней мере, с трех дополнительных фотодиодов, причем все фотодиоды предварительно до регистрации прокалиброваны по эталонному взрывному источнику света, а при регистрации включены в фотодиодном режиме, фотодиоды геодезически размещают на рабочем поле с ориентацией их чувствительных элементов в направлении зоны появления рабочего сигнала, измеряют координаты чувствительного элемента каждого фотодиода и координаты конца базиса, перпендикулярного к этому элементу, определяют амплитуду сигнала с каждого фотодиода и вычисляют искомые пространственные координаты объекта испытаний с учетом найденных параметров.
То есть, по сравнению со способом-прототипом, в заявляемом способе в качестве индикатора взрыва использован световой импульс, регистрация отклика на который обеспечена при формировании сигналов, по меньшей мере, с четырех геодезически размещенных датчиков-фотодиодов (базовый и, по крайней мере, 3 дополнительных) по изменению освещенности их чувствительных элементов. Последующая обработка отношений полученных сигналов по описанному ниже алгоритму дает возможность определения искомых координат ОИ.
В качестве базового датчика, выполняющего функцию регистрации начала отсчета (ноль-метки) в прототипе служит имеющий место в прототипе фотодиодный датчик (фотодиод). Выбор типа датчиков, дополняющих базовый, обусловлен следующим. В отличие от прототипа, где используются датчики ударной волны, в заявляемом способе показано, что предпочтительнее иметь дело с датчиковой аппаратурой, на которую в любых условиях опыта не влияет время прихода регистрируемого сигнала. Такой аппаратурой может служить фотодатчик (фотодиод), записывающий изменение во времени освещенности, создаваемой исследуемым процессом. Замена типа датчиков с ударноволновых на фотодиодные принципиальна с точки зрения обеспечения независимости их работы от ряда внешних факторов, в частности ветра, и, соответственно, точности определения искомых координат.
Дополнительные фотодиодные датчики, количество которых (четыре - базовый и, по меньшей мере, три дополнительных) выбрано, исходя из рационального подхода к реализации предложенной математической модели расчета координат центра взрыва, предварительно калибруются по эталонному заряду для получения корреляционных (юстировочных) коэффициентов kбj, связанных с несовпадением их реальных кривых чувствительности. Датчики выставляются на рабочее поле, координируются их рабочие площадки (чувствительные к свету элементы) и нормали-базисы к ним (этот процесс далее называется внешним ориентированием фотодатчиков). После проведения взрыва сигналы с каждого датчика записываются на свой регистратор. Определение координат ОИ в момент подрыва (центра взрыва) относительно точки старта осуществляется следующим образом.
Поскольку изменение уровня сигнала обратно пропорционально квадрату расстояния ([1] рис.1.21, стр.98), получаем, по меньшей мере, три независимых уравнения с тремя неизвестными:
Figure 00000001
где б, j - индексы, относящиеся к базовому б и дополнительному j-му фотоприемникам (j=1-3 (минимум)); Lб, Lj - расстояние от центра взрыва до базового и j-го фотодиода; индекс е - относится к координатам центра взрыва, Uб, Uj - сигнал с базового и j-го фотодиодов (измеряется в В); kбj - юстировочный коэффициент; φб, φj -
угол между нормалью-базисом к базовому и j-му фотодиодам (координаты со штрихом относятся к координатам конца базиса) и вектором с координатами центра взрыва xe, ye, ze и координатами соответствующего фотодиода (его чувствительного элемента) x, y, z.
Общий вид выражения cosφ для любого j-го датчика в (1):
Figure 00000002
Решение системы уравнений (1) (методом наименьших квадратов либо с помощью специализированных математических пакетов) позволяет найти искомые координаты ОИ в момент его подрыва (координаты центра взрыва) xe, ye, ze.
По эталонному взрыву производят калибровку фотодиодов - регистрируют каждым фотодиодом сигналы одного спектрального распределения с одного расстояния. Таким образом, определяют юстировочные коэффициенты kбj. Датчики ориентируют на место проведения эксперимента, координируют (измеряют координаты каждого фотодиода - его чувствительного элемента xj, yj, zj). Определяют координаты концов базисов, перпендикулярных к фоточувствительной площадке каждого фотодиода. Фотодиоды регистрируют изменение освещенности чувствительного элемента при подрыве ОИ, сигналы передаются на четыре запоминающих осциллографа. Сигналы обрабатываются, по осциллограммам определяется амплитуда сигнала, полученного с каждого фотодиода (Uj с соответствующим фотодиоду индексом). Затем в уравнения (1) подставляют необходимые данные (амплитуды сигналов и координаты каждого фотодиода и его базиса-нормали). Решение этих уравнений дает искомые координаты ОИ в момент его подрыва (координаты центра взрыва).
На фиг.1 изображена схема расположения фотодиодов, реализующая данный способ, и полученные осциллограммы зарегистрированных световых потоков в конкретном опыте. Позиции: 1 - фотодиод; 2 - ОИ при подрыве; 3 - точка старта; 4 - цифровой запоминающий осциллограф (регистратор).
На фиг.2 представлена таблица с данными, необходимыми для расчета координат центра взрыва в конкретном проведенном опыте (фиг.1).
Решалась задача об определении пространственных координат ОИ (позиция 2, фиг.1) в момент подрыва: xe, ye, ze.
В реализованном случае фотоэлектронная регистрация осуществлялась четырьмя фотодиодами ФД-24К (позиция 1, фиг.1), работающими в фотодиодном режиме. Фотодиоды предварительно калибровались по эталонному взрыву сферического заряда того же состава, что использовался в ОИ. Фотодиоды размещались на рабочем поле. Проводилось их внешнее ориентирование.
Один из фотодиодов служил дополнительно ноль-меткой для альтернативного способа измерения по способу-прототипу. Фотодиоды работали автономно по появлению переменного светового сигнала с амплитудой, выше некоторой выставляемой пороговой величины. Пороги чувствительности регистрирующих каналов (осциллографы TDS-3000 (позиция 4, фиг.1)) и выставляемая длительность определялись предварительно, исходя из расчетных оценок.
В таблице (фиг.2) приведены координаты фотодиодов (здесь и далее размерность в метрах), с которых были получены рабочие сигналы, и координаты точек концов их базисов-нормалей. Привязка осуществлялась геодезическим способом с помощью цифрового теодолита относительно базового репера полигона. Измеренные данные, необходимые для расчетов, приведены на фиг.2. Амплитуды сигналов приведены на фиг.1.
Полученные данные подставлялись в систему уравнений, которые решались с помощью метода наименьших квадратов.
Относительные координаты точки взрыва по отношению к точке старта (позиция 3, фиг.1) составили:
ΔX=-4±5.5 м, ΔY=244±5.5 м, ΔZ=22±5.5 м.
Эти результаты дают удовлетворительную точность измерений координат центра взрыва. Данные были получены в течение нескольких минут после снятия сигналов с осциллографов, т.е. сразу после опыта.

Claims (1)

  1. Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва, включающий фиксацию момента появления вспышки, сопровождающей подрыв объекта испытаний на рабочем поле, путем регистрации сигнала с базового фотодиода, регистрацию отклика геодезически размещенных датчиков на взрыв и использование результатов регистрации для определения координат объекта испытаний, отличающийся тем, что регистрируют отклик датчиков на световой импульс, сопровождающий взрыв посредством одновременной регистрации сигналов, по крайней мере, с трех дополнительных фотодиодов, причем все фотодиоды предварительно калибруют по эталонному взрывному источнику света, а для регистрации включают в фотодиодном режиме, при этом фотодиоды геодезически размещают на рабочем поле с ориентацией их чувствительных элементов в направлении зоны появления рабочего сигнала, измеряют координаты чувствительного элемента каждого фотодиода и координаты конца базиса, перпендикулярного к этому элементу, определяют амплитуду сигнала с каждого фотодиода и вычисляют искомые пространственные координаты объекта испытаний с учетом найденных параметров.
RU2009102703/02A 2009-01-27 2009-01-27 Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва RU2394204C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009102703/02A RU2394204C1 (ru) 2009-01-27 2009-01-27 Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009102703/02A RU2394204C1 (ru) 2009-01-27 2009-01-27 Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2394204C1 true RU2394204C1 (ru) 2010-07-10

Family

ID=42684717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009102703/02A RU2394204C1 (ru) 2009-01-27 2009-01-27 Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2394204C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2595033C1 (ru) * 2015-08-06 2016-08-20 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения характеристик фугасности боеприпаса
CN109975142A (zh) * 2019-04-30 2019-07-05 公安部第一研究所 一种板材产品非接触爆炸冲击波超压测试系统及方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2595033C1 (ru) * 2015-08-06 2016-08-20 Федеральное казенное предприятие "Научно-исследовательский институт "Геодезия" (ФКП "НИИ "Геодезия") Способ определения характеристик фугасности боеприпаса
CN109975142A (zh) * 2019-04-30 2019-07-05 公安部第一研究所 一种板材产品非接触爆炸冲击波超压测试系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103105140B (zh) 大型建筑物变形监测装置以及用其监测的方法
CN106767548B (zh) 空间三坐标法检测火炮身管射击状态下指向性装置及方法
CN106813678B (zh) 超声波测深仪校准检测装置及其校准检测方法
RU2559165C1 (ru) Устройство для определения направления и дальности до источника сигнала
JP2019536054A (ja) ガンマ放射線源を探索し検出するための方法
US9874441B1 (en) Circuitry and method for reducing echo walk error in a time-of-flight laser distance device
RU2394204C1 (ru) Способ определения координат объекта испытаний в момент его подрыва
JP5305395B2 (ja) Gps衛星信号の品質監視機能を有するgps衛星信号品質監視方法及びgps衛星信号の品質監視機能を有するgps衛星信号品質監視装置
CN111766571A (zh) 红外测距仪室外校准方法
CN106546164A (zh) 一种地铁安全保护区违规项目面积快速测量方法
CN203259148U (zh) 内置测高装置的测量仪器
RU2502083C1 (ru) Способ калибровки и поверки доплеровского радиолокатора профилей ветра
CN203337157U (zh) 计程校验处理装置和车辆
CN109238452A (zh) 一种基于冲击回波声频检测的单传感器拾音装置
CN104880511A (zh) 一种监测各向异性材料裂纹损伤的方法
Strange et al. What is the true time range of a GPR system?
RU2584266C1 (ru) Способ определения расстояния до места повреждения на линии электропередачи
RU2554321C1 (ru) Устройство для определения направления и дальности до источника сигнала
Sun et al. Modifications of the sine-approximation method for primary vibration calibration by heterodyne interferometry
RU2509890C1 (ru) Способ контроля и определения координат опасного состояния массива горных пород при подземных горных работах
RU2552852C1 (ru) Устройство для определения направления и дальности до источника сигнала
RU2477833C2 (ru) Способ определения скорости сближения боеприпаса с целью
Ardid et al. Underwater acoustic positioning system for the monitoring of KM3NeT optical modules
RU165455U1 (ru) Устройство для определения местоположения источника сигналов
CN103809186B (zh) 路缘检测系统、方法、装置及工程机械