一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构,包括基座本体、第一片压电晶体、第二片压电晶体、铜电极、聚四氟乙烯绝缘套、盖板、螺钉、螺栓、信号线。所述的基座本体有一个圆形凹槽,用于放置聚四氟乙烯绝缘套、第一片压电晶体、第二片压电晶体和铜电极,所述的铜电极位于两片压电晶体之间,所述的铜电极信号引出端和信号线正极焊接在一起,并包裹有绝缘套管。本实用新型专利技术专利提供一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构,该传感器结构具有准确测量爆炸冲击波压力波形曲线(简称p
【技术实现步骤摘要】
一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构
[0001]本技术属于传感器
,具体涉及一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构。
技术介绍
[0002]战斗部或炸药爆炸会形成强冲击波。该冲击波在空气或密闭空间中传播过程,会形成似双层球形的两个区域,外层为压缩区,内层为稀疏区。压缩区内因空气受到压缩,其压力大大超过正常大气压,称为超压。稀疏区内由于跟随在冲击波后面的爆炸产物的脉动,其压力低于正常大气压,即出现负压。由于空气受到压缩而向外活动,这种向外活动的空气所产生的冲击波压力,称为动压。因此,为了可靠评价战斗部爆炸对靶标的毁伤威力,需要对作用于靶标表面的压力载荷进行准确测量。
技术实现思路
[0003]为解决上述技术问题,本技术提出了一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构,该传感器结构具有准确测量爆炸冲击波压力波形曲线(简称p
‑
t曲线)、冲击波比冲量以及压力持续时间的能力,并且具有固有频率高和一致性好的优点。
[0004]为实现上述目的,本技术采取的技术方案是:
[0005]一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构,包括基座本体、第一片压电晶体、第二片压电晶体、铜电极、聚四氟乙烯绝缘套、盖板、螺钉、螺栓和信号线,所述盖板通过螺钉固定在基座本体上,所述的基座本体有一个圆形凹槽,用于放置聚四氟乙烯绝缘套、第一片压电晶体、第二片压电晶体和铜电极,所述的铜电极位于第一片压电晶体和第二片压电晶体之间,所述的铜电极信号引出端和信号线正极焊接在一起,并包裹有热塑管;
[0006]所述的聚四氟乙烯绝缘套是一个带有缺口的圆环,该缺口用于夹紧和定位信号线正极,所述圆环中间区域用于放置第一片压电晶体、第二片压电晶体和铜电极,所述的基座本体外壁开有一圆形螺纹孔,所述的螺栓中间有一圆形通孔,用于引出信号线,所述的螺栓从基座本体的螺纹孔旋入并压紧信号线的负极。
[0007]作为本技术进一步改进,所述的聚四氟乙烯绝缘套和基座本体之间利用隔热绝缘胶粘结在一起,缺口正对基座本体的螺纹孔实现定位。
[0008]作为本技术进一步改进,所述的基座本体上有6个螺纹孔,所述的盖板上有6个圆孔,所述的螺钉通过盖板上的6个圆孔旋入基座本体的6个螺纹孔,将盖板和基座本体上固定在一起,并由盖板压住第一片压电晶体,进而给第一片压电晶体、铜电极和第二片压电晶体施加一定的预紧力。
[0009]作为本技术进一步改进,所述的基座本体上还开有3个台阶圆孔,可通过螺栓或螺钉固定在靶标上。
[0010]作为本技术进一步改进,所述的盖板厚度方向与基座本体配合的位置,涂抹有一层隔热绝缘胶,用于隔绝爆炸冲击波热流对传感器结构输出响应的影响。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果为:
[0012](1)采用螺钉给盖板施加预紧力,该压电式压力传感器结构整体呈现出很高的固有频率。
[0013](2)两片压电晶体、铜电极以及信号线正极受到聚四氟乙烯绝缘套的约束并定位,使得压电式压力传感器结构具有良好的一致性。
附图说明
[0014]图1是本技术的一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构剖面示意图。
[0015]图2是本技术A
‑
A截面剖视图;
[0016]图3是本技术B
‑
B截面剖视图;
[0017]附图标记:1、基座本体,2、第一片压电晶体,3、第二片压电晶体,4、铜电极,5、聚四氟乙烯绝缘套,6、盖板,7、螺钉,8、螺栓,9、信号线。
具体实施方式
[0018]下面结合附图与具体实施方式对本技术作进一步详细描述:
[0019]如图1
‑
3所示,按照本技术的技术方案,本实施例给出一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构,包括基座本体1、第一片压电晶体2、第二片压电晶体3、铜电极4、聚四氟乙烯绝缘套5、盖板6、螺钉7、螺栓8、信号线9。所述的基座本体1有一个圆形凹槽,用于放置聚四氟乙烯绝缘套5、第一片压电晶体2、第二片压电晶体3和铜电极4,所述的铜电极4位于两片压电晶体之间,所述的铜电极4信号引出端和信号线9正极焊接在一起,并包裹有热塑管。
[0020]所述的聚四氟乙烯绝缘套5是一个带有缺口的圆环,该缺口用于夹紧和定位信号线9正极,该圆环中间区域用于放置第一片压电晶体2、第二片压电晶体3和铜电极4,所述的基座本体1外壁开有一圆形螺纹孔,所述的螺栓8中间有一圆形通孔,用于引出信号线9,螺栓8从基座本体1的螺纹孔旋入并压紧信号线9的负极。
[0021]所述的聚四氟乙烯绝缘套5和基座本体1之间利用隔热绝缘胶粘结在一起,缺口正对基座本体1的螺纹孔实现定位。
[0022]所述的基座本体1上有6个螺纹孔,所述的盖板6上有6个圆孔,所述的螺钉7通过盖板上的6个圆孔旋入基座本体的6个螺纹孔,将盖板6和基座本体1固定在一起,并由盖板6压住第一片压电晶体2,进而给第一片压电晶体2、铜电极4和第二片压电晶体3施加一定的预紧力。
[0023]所述的基座本体1上还开有3个台阶圆孔,可通过螺栓或螺钉固定在靶标上。
[0024]所述的盖板6厚度方向与基座本体1配合的位置,涂抹有一层很薄的隔热绝缘胶,用于隔绝爆炸冲击波热流对传感器结构输出响应的影响。
[0025]以上所述,仅是本技术的较佳实施例而已,并非是对本技术作任何其他形式的限制,而依据本技术的技术实质所作的任何修改或等同变化,仍属于本技术所要求保护的范围。
本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种靶标表面压力载荷测量用压电式压力传感器结构,包括基座本体(1)、第一片压电晶体(2)、第二片压电晶体(3)、铜电极(4)、聚四氟乙烯绝缘套(5)、盖板(6)、螺钉(7)、螺栓(8)和信号线(9),其特征在于:所述盖板(6)通过螺钉(7)固定在基座本体(1)上,所述的基座本体(1)有一个圆形凹槽,用于放置聚四氟乙烯绝缘套(5)、第一片压电晶体(2)、第二片压电晶体(3)和铜电极(4),所述的铜电极(4)位于第一片压电晶体(2)和第二片压电晶体(3)之间,所述的铜电极(4)信号引出端和信号线(9)正极焊接在一起,并包裹有热塑管;所述的聚四氟乙烯绝缘套(5)是一个带有缺口的圆环,该缺口用于夹紧和定位信号线(9)正极,所述圆环中间区域用于放置第一片压电晶体(2)、第二片压电晶体(3)和铜电极(4),所述的基座本体(1)外壁开有一圆形螺纹孔,所述的螺栓(8)中间有一圆形通孔,用于引出信号线(9),所述的螺栓(8)从基座本体(1)...
【专利技术属性】
技术研发人员:赵传荣,徐春冬,孔德仁,王传志,
申请(专利权)人:南京卓砾智测控技术有限公司,
类型:新型
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。