【摘 要】
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为了检测及验证火箭发射装置的技术性能,在发射装置的研发、制造及使用过程中需要对其进行多种测试。火箭发射装置主要由回转机构、俯仰机构、调平支撑、发射架等组成。在火箭发射装置满载、空载等不同情况下的俯仰、回转、调平过程中,发射装置上不同零部件的压力、应力、位移等力学参数会发生相应变化。在火箭发射装置生产制造的不同阶段,需要对发射装置零部件关键点位在不同运动状态下的力学参数进行同步测量。通过对具体检测试
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为了检测及验证火箭发射装置的技术性能,在发射装置的研发、制造及使用过程中需要对其进行多种测试。火箭发射装置主要由回转机构、俯仰机构、调平支撑、发射架等组成。在火箭发射装置满载、空载等不同情况下的俯仰、回转、调平过程中,发射装置上不同零部件的压力、应力、位移等力学参数会发生相应变化。在火箭发射装置生产制造的不同阶段,需要对发射装置零部件关键点位在不同运动状态下的力学参数进行同步测量。通过对具体检测试验的数据结果进行分析,验证结构方案设计是否达到预期效果以及生产过程中的制造工艺、制造精度是否满足要求。同时,通过及时与研究人员及生产人员反馈问题从而进行相应改进,确保火箭发射装置的研究设计、生产制造都能满足技术要求,并且在之后的现场实际使用中也能处于最优状态。本文针对在火箭发射装置的生产制造过程中对于压力、应力、位移等不同类型力学参数的测试需求,设计了一套专用的小型模块化检测系统。本文首先根据现有发射装置检测系统及测试设备存在的问题,并考虑现场检测的实际要求,明确火箭发射装置力学参数检测系统的设计目的及技术要求,提出了检测系统的总体设计方案。火箭发射装置力学参数检测系统方案设计主要包括硬件电路设计及软件程序设计。检测系统硬件电路设计分为数据采集模块及信号调理模块,均基于STM32微控芯片搭建;数据采集模块主要包括主控单元、人机交互单元、数据存储单元、电源供电单元等;信号调理模块包括放大电路、调零电路、量程转换电路、滤波电路等。检测系统软件程序设计可以分为上位机软件和下位机软件,分别基于Lab VIEW平台和Keil u Vision 5平台编写,从而实现各模块间的协同工作。上位机与下位机之间可以通过Wi Fi无线网络进行指令操控及数据传输,具有接线方便、无线传输、远程控制等优点。通过试验设计证明,本检测系统各项功能实际可用,达到预期设计要求,且能够良好应用于火箭发射装置实际生产制造过程的检测试验中。
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