• 应用爆炸与冲击测试技术9787030733672
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应用爆炸与冲击测试技术9787030733672

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作者段卓平,白志玲,黄正平著

出版社科学出版社

ISBN9787030733672

出版时间2022-11

装帧平装

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定价198元

货号11893758

上书时间2024-10-23

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前言

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第1章 爆炸与冲击测试对象及测试系统 1

1.1 爆炸与冲击测试对象及其信号特征 1

1.1.1 爆轰波的信号特性 2

1.1.2 冲击波信号的基本特征 5

1.1.3 平台型冲击波/应力波压力的基本特征 10

1.1.4 复杂压力流场的基本特征 10

1.2 爆炸与冲击测试系统 11

1.2.1 电学测试系统 12

1.2.2 动态光学测试系统——高速摄影 25

1.2.3 光电测试系统 32

1.3 测量误差与不确定度 36

1.3.1 测量误差的基本概念 37

1.3.2 测量误差的基本性质与处理 39

1.3.3 测量不确定度 46

参考文献 52

第2章 电探极测试技术 53

2.1 概述 53

2.2 爆炸与冲击过程测试系统中常用的电探极 54

2.2.1 电探针 54

2.2.2 丝式电探极和箔式电探极 58

2.3 脉冲形成网络 59

2.3.1 RLC脉冲形成网络 59

2.3.2 传输线作为电路元件的脉冲形成网络 61

2.4 电探极法测量爆速 62

2.4.1 爆轰波阵面邻域的爆轰产物电导率 63

2.4.2 探极的结构和装配法 64

2.4.3 爆速测量中常用的脉冲形成网络 65

2.4.4 多段定常爆速测量中的数据处理问题 66

2.4.5 爆速的单次测量精度分析 69

2.5 用探针法测量材料动高压性能 70

2.5.1 阻抗匹配方法 70

2.5.2 制动法 72

2.5.3 应用探针法测量材料动高压特性的局限性 73

2.6 探针法测量爆轰压 75

2.6.1 探针法测量爆轰压的试验装置 75

2.6.2 探针法测量爆轰压的原理 75

2.7 爆炸成型杆式侵彻体对水介质侵彻测试 77

2.7.1 试验测试方案 77

2.7.2 试验结果与分析 79

参考文献 81

第3章 电磁粒子速度测试技术 82

3.1 概述 82

3.2 电磁速度传感器 83

3.2.1 电磁速度传感器的结构 83

3.2.2 敏感元件 85

3.2.3 电磁速度传感器的原理 86

3.2.4 有限厚度传感器的力学响应 87

3.2.5 电磁冲量计敏感元件的力学响应 90

3.3 电磁法测试系统 91

3.4 电磁法测试技术及应用 92

3.4.1 电磁速度传感器测量爆轰参数 92

3.4.2 应用串联速度传感器测量非良导体材料的冲击绝热参数 95

3.4.3 RD-1X熔铸含铝冲击起爆爆轰成长过程测试 97

3.4.4 陶瓷材料在压剪联合冲击加载下动态响应研究 103

参考文献 109

第4章 锰铜压阻测试技术 109

4.1 概述 109

4.1.1 锰铜传感器结构形式 109

4.1.2 锰铜压阻传感器工作原理 110

4.2 电桥测量电路和应力仪 113

4.2.1 电桥测量电路 113

4.2.2 脉冲恒压源 114

4.2.3 应力仪 115

4.3 恒流测量电路和脉冲恒流电源 117

4.3.1 恒流测量电路 117

4.3.2 脉冲恒流源 118

4.4 锰铜压阻法测试系统 122

4.4.1 低压力量程锰铜压阻法测试系统的配置与调试 122

4.4.2 高压力量程锰铜压阻法测试系统的配置与调试 123

4.5 压阻传感器的动态标定 123

4.5.1 标定原理 123

4.5.2 标定设计与试验装置 124

4.5.3 标定结果 127

4.5.4 标定结果的验证 128

4.6 横向应力测量技术 129

4.6.1 传感器应力解析模型 130

4.6.2 横向应力计的标定 132

4.6.3 锰铜计动态屈服强度Yg的确定 133

4.6.4 横向应力计在不同材料中的响应及分析 135

4.6.5 冲击载荷下Al2O3抗弹陶瓷的力学性能实验研究 138

4.6.6 PMMA材料动态剪切强度测量 141

4.7 应用实例 146

4.7.1 雷管和导爆索的端部输出压力测量 146

4.7.2 柱塞式锰铜压阻传感器用于测量油井中的爆炸冲击压力 150

4.7.3 冲击起爆锰铜压阻一维拉格朗日测量 153

4.7.4 玻璃材料中失效波传播速度测量 158

4.8 高压力量程锰铜压阻传感器测试中的常见问题 162

4.8.1 传感器提前剪断失效 162

4.8.2 错误接地问题 164

4.8.3 错误接地恒流源误触发 166

4.8.4 电雷管起爆电源对恒流源的干扰和抑制 169

4.8.5 多系统触发产生干扰 170

参考文献 173

第5章 压电压力测试技术 175

5.1 压电电流法 175

5.1.1 Sandia石英传感器 175

5.1.2 固体冲击极化效应传感器 179

5.2 压杆式压电压力传感器 180

5.2.1 压杆式压电压力传感器的几种基本结构 180

5.2.2 压杆式压电压力传感器工作原理 183

5.2.3 改善压杆传感器性能的一些方法 190

5.2.4 压杆传感器的标定 192

5.3 自由场压电压力传感器 192

5.3.1 自由场压力传感器的一般结构 192

5.3.2 自由场压力传感器的工作原理 194

5.3.3 自由场压力传感器的动、静态标定 197

5.3.4 自由场传感器的安装方式和典型的爆炸波形记录 198

5.3.5 自由场压力传感器测压精度分析 199

5.4 电压法测试系统 205

5.4.1 两种测压系统对比 205

5.4.2 电荷放大器基本原理 206

5.4.3 电压放大器工作原理 208

5.5 压电法应用实例 209

5.5.1 爆炸容器的内部载荷和壳体响应实验测试 209

5.5.2 杀爆战斗部爆炸空气冲击波超压测量 213

5.5.3 圆饼型自由场压力传感器与PCB 137B22型对比 219

5.5.4 含铝云爆剂/含铝爆炸空气冲击波超压测试 222

5.5.5 燃速-压力关系测量 228

参考文献 230

第6章 热电偶温度测试技术 231

6.1 热电效应及工作原理 231

6.1.1 热电效应 231

6.1.2 工作定律 233

6.2 热电偶结构及分类 236

6.2.1 热电偶结构 236

6.2.2 热电偶分类 238

6.3 测试电路及测试系统 240

6.3.1 测试电路 240

6.3.2 热电偶的温度补偿 240

6.3.3 热电偶的使用误差 243

6.4 热电偶测试技术在武器研究中的应用 244

6.4.1 慢速热刺激响应 244

6.4.2 弹药隔热效应试验 247

参考文献 252

第7章 现代数字存储测试技术 253

7.1 数字存储压力测试技术 253

7.1.1 数字存储压力记录仪 254

7.1.2 远程监控无线传输数字存储压力测试系统 260

7.1.3 数字存储压力测试技术应用 267

7.2 弹载过载测试技术 276

7.2.1 弹载过载测试系统 276

7.2.2 基于轻气炮实验的弹载过载测试技术验证 278

7.2.3 弹载过载测试技术在硬目标智能引信研究中的应用 286

参考文献 294

第8章 激光干涉测速技术 296

8.1 激光干涉原理 296

8.1.1 光学多普勒效应 296

8.1.2 位移干涉仪原理 299

8.1.3 速度干涉仪原理 302

8.2 激光干涉测试系统 305

8.2.1 VISAR 305

8.2.2 FVISAR 306

8.2.3 DISAR 308

8.2.4 信号处理 309

8.3 激光干涉测试应用实例 313

8.3.1 金属材料层裂强度测量 313

8.3.2 玻璃中的失效波传播研究 315

8.3.3 斜波冲击加载下PBX的响应及起爆 317

8.3.4 含铝爆轰驱动平板实验 321

8.3.5 钝感含铝爆轰波结构测量 322

8.3.6 钝感高能冲击起爆拉氏分析实验 325

8.3.7 含铝圆筒实验研究 327

8.3.8 二级轻气炮弹丸速度过程测量实验 330

8.3.9 PDV技术在殉爆安全考核试验中应用 332

参考文献 336

第9章 瞬态光谱及光纤传感测试技术 337

9.1 瞬态光学高温计 337

9.1.1 多波长辐射测温原理 337

9.1.2 六通道瞬态光学高温计系统 339

9.1.3 高温计的标定 340

9.1.4 应用实例 345

9.2 比色测温仪 347

9.2.1 比色测温法原理 348

9.2.2 红外比色测温系统的组成 350

9.2.3 燃料空气爆炸作用过程中的温度响应及其分析 350

9.3 无源光纤探针测试系统 352

9.3.1 测量原理及系统构成 352

9.3.2 无源光纤探针测量飞片速度 354

9.3.3 超压爆轰产物的声速的测量 355

9.3.4 电炮加载的Mylar膜飞片的到达时间一致性

及平均速度测量 359

9.3.5 爆轰波阵面测量 361

9.4 激光遮断式(OBB)测量火炮弹丸速度测量 362

9.4.1 OBB测试技术原理 363

9.4.2 火炮OBB测速系统结构设计 363

9.4.3 实验结果 364

9.4.4 速度测量不确定度分析 365

9.5 太赫兹波干涉技术 366

9.5.1 太赫兹波的应用背景 366

9.5.2 太赫兹干涉测试技术原理 367

9.5.3 太赫兹干涉测速系统组成 368

9.5.4 太赫兹干涉测速技术验证 369

9.5.5 应用实例 370

参考文献 372

第10章 高速摄影测试技术 373

10.1 转镜式光学高速相机 373

10.1.1 转镜式高速扫描相机的光学原理 373

10.1.2 转镜式高速分幅相机的光学原理 374

10.1.3 国内典型转镜式光学高速相机系统特性 376

10.1.4 转镜式光学高速狭缝扫描技术应用 379

10.2 数字高速相机 391

10.2.1 数字相机种类及技术特点 391

10.2.2 国产SGCX-08型超高速光电分幅相机系统 395

10.2.3 瞬态温度场光学分幅测量系统 397

10.2.4 同时分幅扫描相机 399

10.3 高速阴影、纹影技术 403

10.3.1 纹影技术原理及光学系统 403

10.3.2 阴影技术原理 405

10.3.3 高速阴影、纹影系统及应用 407

10.4 激光照明摄影技术 411

10.4.1 激光照明摄影技术原理 411

10.4.2 激光照明摄影系统及应用 413

参考文献 416

第11章 高速录像测试技术 418

11.1 高速录像机主要型号与参数 418

11.1.1 日本NAC公司的系列高速摄像机 419

11.1.2 Photron公司的系列高速摄像机 420

11.2 高速运动分析系统 421

11.2.1 高速运动分析系统原理 421

11.2.2 弹体(物体)着靶(撞击)速度测量 422

11.3 弹道跟踪系统 424

11.3.1 弹道跟踪系统原理 424

11.3.2 典型弹道跟踪系统技术特点 425

11.3.3 典型应用 426

11.4 瞬态温度场光学测试系统 428

11.4.1 瞬态温度场光学测试录像系统 428

11.4.2 瞬态温度场光学测试系统标定 430

11.4.3 爆炸瞬态温度场测试 433

11.5 高速摄影典型应用 435

11.5.1 战斗部侵彻多层混凝土靶弹道测量 435

11.5.2 水下爆炸气泡脉动及与靶板作用过程观测 436

11.5.3 侵爆战斗部地面考核试验应用 437

11.5.4 其他典型作用过程的观测 441

参考文献 442

第12章 脉冲X射线高速摄影技术 443

12.1 脉冲X射线高速摄影技术概述 443

12.1.1 脉冲X射线高速摄影技术发展概况 443

12.1.2 脉冲X射线成像原理 444

12.2 脉冲X射线高速摄影系统组成及主要性能指标 445

12.2.1 脉冲X射线摄影系统构成 445

12.2.2 典型脉冲X射线系统及主要性能参数 446

12.2.3 脉冲X射线摄影方式 450

12.3 脉冲X射线接收系统及图像处理 452

12.3.1 脉冲X射线摄影接收系统组件 452

12.3.2 脉冲X射线摄影的图像处理 456

12.3.3 脉冲X射线接收系统典型应用 457

12.4 脉冲X射线高速摄影应用 458

12.4.1 杆式射流试验测试与数值模拟对比 458

12.4.2 水约束圆管爆炸膨胀测试 461

12.4.3 其他典型应用 463

参考文献 466

第13章 综合测试技术应用典型工程实例 467

13.1 战斗部静爆威力靶场综合测试方法与设计 467

13.1.1 试验设计与靶场布置 467

13.1.2 测试系统选择与配置 469

13.1.3 典型试验结果及数据处理 477

13.1.4 运动战斗部爆炸威力测试系统 480

13.2 爆破/温压/云爆战斗部爆炸威力测试评价方法 481

13.2.1 试验条件和仪器要求 481

13.2.2 传感器的布置 481

13.2.3 战斗部的布置 482

13.2.4 测试系统的现场标定 482

13.2.5 试验数据处理 482

13.2.6 战斗部爆炸威力的评价 484

13.3 某大型战斗部静爆威力测试 486

13.3.1 试验安排及布置 486

13.3.2 试验测试系统 487

13.3.3 典型试验结果及数据处理 494

13.4 飞机模型/歼-6飞机撞击载荷综合测试 498

13.4.1 实验与测试方法 499

13.4.2 试验安排及布置 500

13.4.3 试验测试系统 503

13.4.4 典型试验结果及数据处理 507

13.4.5 冲击载荷理论模型验证 515

参考文献 519

内容摘要

第1章 爆炸与冲击测试对象及测试系统

 在爆炸和冲击过程的测试中,对被测对象的性质必须有一个比较完整的了解,如被测信号的幅度有多大、上升时间有多快、峰值衰减速率有多少以及时域脉冲宽度有多长等,才可能做好以下几项工作:

 (1) 正确地选择传感器、放大器和记录仪器等,并合理地配置测试系统;

 (2) 正确地确定测试系统的量程、频宽、记录长度、同步方法、触发方式、触发电平和触发位置等;

 (3) 快速地判别记录信号的有效性;

 (4) 正确地分析爆轰和冲击的时间间隔信号和物理量(压力或粒子速度)模拟信号。

 本章主要介绍爆炸与冲击测试的对象、信号特征,电学测试系统、光学测试系统和光电测试系统特性与组成,测量误差与不确定度分析等基础知识。

 1.1 爆炸与冲击测试对象及其信号特征

 广义地说,爆炸指一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程,在此过程中,系统的内在势能转变为机械功及光和热的辐射等。爆炸做功的根本原因在于系统原有高压气体或爆炸瞬间形成的高温高压气体或蒸汽的骤然膨胀。

 爆炸的一个*重要的特征是在爆炸点周围介质中发生急剧的压力突跃,而这种压力突跃是爆炸破坏作用的直接原因。就引起爆炸过程的性质来看,爆炸现象可以分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三类。

 蒸汽锅炉或高压气瓶的爆炸,地震、强火花放电或高压电流通过金属丝引起的爆炸,物理的高速碰撞引起的爆炸均属物理爆炸。

 悬浮于空气的粉尘,与空气混合的可燃气体、炸药等的爆炸,都属于化学爆炸。

 核爆炸由核裂变或核聚变引起,释放的能量比炸药爆炸放出的化学能高得多。

 本书的测试技术不涉及核爆炸过程本身,但可适用于核爆炸产生的对外做功效应的测试。此外,除爆炸之外的冲击动态过程也是本书测试技术涉及的重要对象。根据爆炸和冲击过程的物理本质和做功特性,可以把测试对象分为三个方面:①波动特性,主要包括爆轰波、冲击波和应力波等;②运动特性,主要包括位移、速度和加速度等;③能量特性,主要包括温度与光电效应等。

 对于上述测量对象,只有波动特性强烈与信号特性相关,位移、速度、加速度的信号可归结为波动特性同类,而能量特性与信号的动力学特性无关,因此,这里只介绍波动信号特性。

 1.1.1 爆轰波的信号特性

 爆轰波是一种在炸药中传播的由快速化学反应支持的冲击波;显然,爆轰波只可能在炸药中传播,其波前为未反应炸药,其波后为爆炸产物。若爆轰波传播速度(简称爆速)是一个不随时间变化的常量,则把这种爆轰波定义为定常爆轰波;若爆速是一个随时间变化的变量,则把这种爆轰波定义为不定常爆轰波。对于定常爆轰波来说,其波后流动是不定常的。在平面对称一维流动条件下,定常爆轰波的后随流动称为泰勒波。在爆炸与冲击过程的宏观测试中,可以应用爆轰波简单理论(CJ理

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