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文檔簡介
1、在國防事業(yè)的建設中,隨著彈藥武器的快速發(fā)展,在評估彈藥爆炸時所產(chǎn)生溫度場的熱效應方面,對爆溫測試技術提出了更高的要求。由于爆炸時產(chǎn)生火球的溫度峰值高、作用時間短、變化劇烈,且其他強干擾元素頗多,因此爆溫測試面臨難題。
經(jīng)驗表明,在進行爆溫測試時,如果采用非接觸式測溫方式,則會因很難獲得爆炸產(chǎn)物實際的發(fā)射率而使測試結果偏差很大,因此目前多采用以熱電偶測溫為主的接觸式測溫方式。由于傳感器本身的熱慣性及有限的熱傳導作用,用熱電偶進行
2、瞬態(tài)高溫測試時,也會使熱電偶的測量值與被測對象的真實值之間存在動態(tài)響應誤差,而誤差的大小與熱電偶溫度傳感器在相應溫度場中的動態(tài)響應特性息息相關。
本文針對火焰溫度場環(huán)境下的瞬態(tài)高溫測試,基于接觸式測溫理論,提出了一種熱電偶溫度傳感器動態(tài)響應特性的分析方法——高溫火焰法。首先用此方法在實驗室條件下獲取了熱電偶的時間常數(shù),也即熱電偶在火焰溫度場中的動態(tài)響應特性。然后在熱電偶的動態(tài)響應特性無法滿足爆溫測試要求的情況下,用高溫火焰法所
3、得結果,基于系統(tǒng)逆建模的思想,在MATLAB環(huán)境下采用粒子群優(yōu)化算法(PSO)建立了熱電偶溫度傳感器的動態(tài)補償濾波器模型,對此熱電偶在火焰溫度場中的動態(tài)特性進行了補償。繼而以FPGA為核心,設計并實現(xiàn)了用于瞬態(tài)高溫測試的存儲式溫度測試系統(tǒng),并將所設計的測試系統(tǒng)應用到爆炸現(xiàn)場,獲得了彈藥爆炸時火球溫度的測量值。最后在此基礎上,用所建立的熱電偶溫度傳感器的動態(tài)補償濾波器模型對現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)進行了修正,從而得到了彈藥爆炸時火球溫度的補償值。
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