一种电子类目标功能易损性分析与验证方法

    公开(公告)号:CN118627287B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410724883.4

    申请日:2024-06-05

    Abstract: 本发明涉及装备目标易损性分析技术领域,尤其涉及一种电子类目标功能易损性分析与验证方法,包括:对目标结构、功能进行分解,建立相应的功能毁伤树模型;基于功能毁伤树搭建具有真实目标功能级联连接特性的结构与功能等效靶标;对等效靶标功能开展与真实目标相同的功能易损性分析,由毁伤参数与功能参数测试模块实时同步监测等效靶标的毁伤参数与功能参数响应;由等效靶标毁伤试验的实测结果与易损性分析结果的对比分析完成真实目标易损性分析方法与分析结果的验证。本发明能够对电子类目标功能易损性分析方法及易损性模型进行系统地验证。

    一种破片穿过假人的破片多参数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118729881A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410731065.7

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明涉及破片参数测试技术领域,尤其涉及一种破片穿过假人的破片多参数测量装置及方法,包括:步骤1、在初始化过程中,针对测量区域,通过主控芯片对分布式采集单元进行参数配置并提供同步时钟,完成多区域差异性参数输入并达到多通道同时测量;步骤2、面向较大数目并行通道测量需求的基于可编程电路的着靶时刻、人体区域、脉冲信号组合型的长度自协调式脉冲编码方法:对多通道并行采集中触靶脉冲信号数进行先行判断,筛选有效数据并降低编码长度,增加串行传输效率和提高后期数据处理效率。本发明能够在破片穿过假人过程中对破片着靶脉冲信号进行编码式采集传输,对有效数据编码长度进行自协调,有效改善较大数目并行通道测量数据冗余问题。

    一种面向发射的共轴反桨无人机结构

    公开(公告)号:CN117284522A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311169712.1

    申请日:2023-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种面向发射升空并以射弹形式飞行的共轴反桨无人机结构,包括机架、基座、驱动组件、转向机构、弹出机构、包括旋翼和平衡杆;基座位于底部与弹型壳体固定连接且用于固定固定电子器件;弹出机构与基座连接,弹出机构连接可弹出部分,弹出机构动作,带动可弹出部分运动;可弹出部分包括机架,驱动组件和转向机构;机架用于承载驱动组件和转向机构;驱动组件用于提供动力,使上下两层旋翼旋转提供升力;转向机构用于调节桨叶桨距。本发明提供的一种共轴反桨无人机结构,可以压缩为一个弹型结构用于发射升空并在目标位置展开,降低了被探测、拦截和打击的风险。

    一种基于改进EEMD算法和自相关降噪的信号降噪方法

    公开(公告)号:CN116304564B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310158366.0

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本发明涉及信号处理技术领域,尤其涉及一种基于改进EEMD算法和自相关降噪的信号降噪方法,包括:同步获取膛内加速度信号和干扰较小的弹底压力信号;使用改进EEMD方法分解压力信号;利用自相关函数特性判断压力信号中为主要含噪信号的分量;确定压力信号中有效信号的最高主频率;使用改进EEMD方法分解加速度信号;以压力有效信号最高主频率为依据判断加速度信号中的噪声分量;对主要含噪信号中,其主频率最接近压力有效信号最高主频率的分量进行小波阈值降噪;信号重构。本发明利用自相关降噪方法辨别虚假IMF分量,对一部分噪声分量进行小波阈值降噪后与有效信号重构,更好地保留了含噪成分中高频的原始信号特征。

    一种远距离高精度的对中调试装置及其调试方法

    公开(公告)号:CN108007394B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201711245950.0

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种远距离高精度的对中调试装置及其调试方法,激光远距离传播后首先透过散射片发生漫反射形成散射场,再通过镜头成像对激光光束进行整形,形成光斑直径小、无衍射条纹、能量均匀稳定的圆形光斑。光斑位置检测采用高精度二维光电位置传感器PSD,光电流进过I/V转换和放大后通过数据采集卡得到电压信号,通过位置计算公式解算出光斑坐标信息,从而实现对中调试。本发明克服了激光远距离照射出现大光斑、衍射光纹等致使检测受限的问题,可直接实现激光光斑位置的高精度检测,实现长达200m远距离的对中调试。

    一种冲击波压力传感器现场校准装置及方法

    公开(公告)号:CN110672263A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910821509.5

    申请日:2019-09-02

    Abstract: 本发明公开了一种冲击波压力传感器现场校准装置及方法,装置包括校准测试模块、数据采集处理模块、环境信号采集模块。方法包括:形成等边三角阵列的三个测速压力传感器以及位于阵列中心的被校压力传感器构成校准测试模块;将校准测试模块置于测试场地的测点处并将其调水平;由数据采集处理模块捕获的冲击波压力信号曲线获取压力到达时刻和压力峰值,并结合环境信号采集模块采集的环境信息进行压力信号计算,获取被校压力传感器幅值灵敏度。本发明克服了冲击波测量过程中同测点处常出现测量值不一致导致直接压力对比法校准结果不稳定,以及测速法校准中冲击波传播方向上测点距离难以准确获取的问题,利用三角阵法实现野外冲击波压力传感器现场高精度便捷校准。

    一种基于位移传感器的火炮弹丸卡膛姿态测试方法

    公开(公告)号:CN107514990B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610440151.8

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于位移传感器的火炮弹丸卡膛姿态测试方法,步骤如下:首先搭建基于位移传感器的火炮弹丸卡膛姿态测试装置,在弹尾端面设置4个标记点、身管内壁设置平行的两圈标记点,每圈4个点,再获取测试系统坐标系下弹尾端面的4个标记点坐标、身管内壁的8个标记点坐标、重力方向的单位向量坐标、身管坐标下重力方向的单位向量坐标以及弹丸进弹深度,接着对上述坐标进行转换,解算出测试系统坐标系与身管坐标系之间的转换矩阵,最后在身管坐标系下,求得弹丸轴线与身管轴线的卡膛角、偏航角和俯仰角以及弹丸进弹深度。本发明解决了现有测量方法需要对弹丸进行改制、测试精度不高、测试过程繁琐的问题,实现了对弹丸卡膛姿态的无损测量。

    相机光轴竖直正交的阴影照相站校准系统及其调试方法

    公开(公告)号:CN109405635A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811083009.8

    申请日:2018-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种相机光轴竖直正交的阴影照相站校准系统及其调试方法,系统包括准直光源模块、镂空式调整模块、站间移动模块、田字网格、田字网格位姿检测模块。准直光源模块提供弹道模拟线;镂空式调整模块利用微调底座、高度调节装置及六自由度平台调节田字网格空间位姿,站间移动模块将完成当前阴影照相站校准任务后的镂空式调整模块快速搬运至下一个阴影照相站;田字网格位姿检测模块对经镂空式调整模块调节后田字网格空间位姿进行检测,并做为下一步调节的反馈信息。本发明适用于野外环境,能够将田字网格调节到空间预定位置,同时没有遮挡相机视场中的田字网格部分,适用于阴影照相站地面CCD相机光轴竖直、侧面CCD相机光轴水平的正交布站方式。

    一种面向冲击损伤测试环境的多通道信号采集装置及方法

    公开(公告)号:CN118677918A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410694232.5

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明涉及多通道信号采集技术领域,尤其涉及一种面向冲击损伤测试环境的多通道信号采集装置及方法,包括:步骤1、基于联合智能触发模块和外部减振结构软硬协同的抗干扰触发采集方法:通过对冲击测试环境针对性的多向减振基座结构设计与通过仿真分析的电路板减振布局来降低干扰信号的耦合;步骤2、给出数据长度自适应存储方法:通过联合智能触发模块对信号进行实时判断识别,触发前缓存模块对信号进行循环存储,当触发信号达到时,联合智能触发模块同时对有效信号持续时间进行计数。本发明能够在冲击损伤环境下对瞬态变化信号进行存储式采集,与通用型存储装置相比有良好的抗干扰性,有效改善采集装置在复杂环境下的可靠触发和采集问题。

    基于数字图像的小口径管道内壁缺陷识别装置

    公开(公告)号:CN110320211A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910549077.7

    申请日:2019-06-24

    Abstract: 本发明公开一种基于数字图像的小口径管道内壁缺陷识别装置,包括图像获取装置和行进定位装置,图像获取装置用于获取管道内壁图像,并将图像实时传输到计算机上;行进定位装置用于搭载图像获取装置在管道内部行进,并且保持图像获取装置在管道中的定心状态,同时可以得到缺陷所位于管道内的具体位置;依据图像获取装置获取的管道内壁缺陷图像,在计算机端进行缺陷的自动识别与分析。本发明可以实现小口径非弯管道或类管道圆柱形中空物体内壁缺陷的无损检测,具有操作方便、成本低、检测效率高等特点,同时可以直观地观测到管道内壁的状况并进行缺陷在线快速检测、缺陷自动识别及缺陷相关参数分析。

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