本发明专利技术提供了一种线网络的快速冲击波压力测量系统,包括效应靶测试装置和远程终端,效应靶测试装置与远程终端之间通过远程终端中的无线传输模块进行远程无线通信,远程终端向效应靶测试装置下发数据采集指令和数据回传指令。本发明专利技术是一种体积较小,结构简单的效应靶,本发明专利技术可大幅度减小装置的体积、重量、成本,便于现场安装与操作,且通过无线传输数据提高操作安全性,免去爆破现场的大量布线,并且可通过远程终端连接最多64个效应靶测试装置,极大节省了人力与物力,并提高效应靶的组网能力。网能力。网能力。
【技术实现步骤摘要】
一种无线网络的快速冲击波压力测量系统
[0001]本专利技术涉及毁伤评估
,尤其是一种冲击波压力测量系统。
技术介绍
[0002]爆炸冲击波压力是评估炸药威力的重要指标,也是造成目标毁伤的重要因素。由于爆炸过程中产生的冲击波压力持续时间短,能量大,快速获取多点的冲击波压力参数对于构建爆炸威力场和结构毁伤效应评估具有重大意义。
[0003]但目前的冲击波测试方法还存在一些不足之处,冲击波测试装置将测得压力信号转化为电信号,需要很长的电线进行数据的传输,不仅成本高,且布设繁琐,对场地周围环境有较高的要求,且安全性低。
[0004]当实验环境恶劣时,如布设时间紧张,测点多,爆炸冲击波分布不均匀,可通过无线测量的方式进行远程控制及数据回传,这样免去布线,节省时间,且可在终端实时获取实验数据及设备状态。
技术实现思路
[0005]为了克服现有技术的不足,本专利技术提供一种无线网络的快速冲击波压力测量系统。
[0006]本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:
[0007]一种无线网络的快速冲击波压力测量系统,包括效应靶测试装置和远程终端,效应靶测试装置与远程终端之间通过远程终端中的无线传输模块进行远程无线通信,远程终端向效应靶测试装置下发数据采集指令和数据回传指令。
[0008]所述效应靶测试装置包括压力膜片(1)、压力推杆(2)、天线(3)、基座(4)、底盖(5)、电路板(6)、传动齿轮(7)、非接触式角度传感器(8)和L型支架(9),所述压力膜片(1)位于基座(4)的上端面的安装平面,安装平面上设有凹槽,凹槽用于固定压力膜片(1)的水平位置,底盖(5)位于基座(4)的底端。
[0009]所述基座(4)的顶部为圆台结构,基座(4)的底部为圆台结构,且顶部的圆台机构小于底部的圆台结构,基座(4)的顶部为压力膜片(1)的安装平面,安装平面下沉,安装平面上开有凹槽,用于固定压力膜片(1)的水平位置,在安装平面上均匀开有多个直径小于凹槽宽度的通孔,压紧螺栓穿过通孔对压力膜片(1)进行加固,使圆形的压力膜片(1)只能收到外界冲击波的压力作用,极大提高了测量精度,基座(4)的侧表面开有圆形通孔,将天线(3)外接到壳体外。
[0010]所述底盖(5)为圆形薄板结构,圆形薄板结构的边沿均匀带有3个外延,每个外延上分别设有圆形通孔,底盖(5)的内部有深度为2mm的圆槽,圆槽周边均匀分布有若干个螺栓通孔,压紧螺栓通过螺栓通孔将底盖(5)与基座(4)进行紧密连接,外延上的3个通孔通过螺钉将整个效应靶测试装置固定在建筑外墙上,压力膜片(1)的敏感面朝外。
[0011]所述压力推杆(2)为圆柱形结构,压力推杆(2)的底端圆形薄片结构,圆形薄片结
构的周围均匀分布有螺栓通孔,压紧螺栓通过螺栓通孔将圆形薄片结构与底盖(5)的中心位置紧密连接,压力推杆(2)的顶端贴合在压力膜片(1)的下表面。
[0012]所述电路板(6)为环状结构,电路板(6)安装在距离基座(4)顶部下方处,在距离电路板(6)的中心圆周均匀分布若干螺栓通孔,通过压紧螺栓将电路板(6)与底盖(5)进行紧密连接;无线传输模块与数据采集系统集成在电路板上(6),电路板(6)上集成6位编码器,对无线传输模块进行64种地址分配,远程终端对分配在不同地址下的最多64台效应靶测试装置进行独立控制,完成对爆炸威力场的远程多点数据采集。
[0013]所述L型支架(9)用来固定非接触式角度传感器(8),L型支架(9)的横向支架部分设有两个螺栓通孔,通过压紧螺栓将远程终端与底盖(5)进行紧密连接;L型支架(9)的竖向支架部分的中心开有1个圆形通孔,用来固定非接触式角度传感器(8),圆形通孔两侧开有2个圆形通孔,用于加固非接触式角度传感器(8),加固非接触式角度传感器(8)连接在传动齿轮(7)上,传动齿轮(7)固定在压力推杆(2)上。
[0014]所述天线(3)穿过基座(4)侧表面的圆形通孔,通过SMA接口的延长线与环状电路板(6)上的无线传输模块进行连接。
[0015]当外界冲击波作用到所述效应靶测试装置上,使得压力膜片(1)产生形变发生凹陷,挤压压力推杆(2)上下运动,从而带动传动齿轮(7)发生轴向旋转,传动齿轮(7)轴向旋转时,通过非接触式角度传感器(8)将测得的旋转角度转换为电压信号,数据采集系统将电压信号通过无线传输模块传输至终端进行数据处理。
[0016]进一步的,效应靶测试装置通过外延的三个通孔固定实验场地的建筑外墙上,压力膜片的敏感面朝外,在远程终端观测实验现场多个效应靶的工作状态,通过终端远程定点向效应靶测试装置下发数据采集指令,完成多点冲击波压力测量;测量完成后,终端再定点向效应靶测试装置发出回传指令,进行冲击波压力数据的回传,并在终端上进行数据显示。
[0017]本专利技术的有益效果在于提供了一种无线网络的快速冲击波压力测量系统,是一种体积较小,结构简单的效应靶,本专利技术可大幅度减小装置的体积、重量、成本,便于现场安装与操作,且通过无线传输数据提高操作安全性,免去爆破现场的大量布线,并且可通过远程终端连接最多64个效应靶测试装置,极大节省了人力与物力,并提高效应靶的组网能力。
附图说明
[0018]图1是本专利技术无线网络的快速冲击波压力测量系统俯视图。
[0019]图2是本专利技术无线网络的快速冲击波压力测量系统内部结构图。
[0020]图3是本专利技术无线网络的快速冲击波压力测量系统外部正视图。
[0021]图4是本专利技术无线网络的快速冲击波压力测量系统框图。
[0022]如图2中,1
‑
压力膜片,2
‑
压力推杆,3
‑
天线,4
‑
基座,5
‑
底盖,6
‑
电路板,7
‑
传动齿轮,8
‑
非接触式角度传感器,9
‑
L型支架。
具体实施方式
[0023]下面结合附图和实施例对本专利技术进一步说明。
[0024]一种无线网络的快速冲击波压力测量系统,包括效应靶测试装置和远程终端,效
应靶测试装置与终端通过无线传输模块进行远程无线通信,远程终端向效应靶测试装置下发数据采集指令和数据回传指令。
[0025]所述效应靶测试装置包括压力膜片(1)、压力推杆(2)、天线(3)、基座(4)、底盖(5)、电路板(6)、传动齿轮(7)、非接触式角度传感器(8)和L型支架(9),所述压力膜片(1)位于基座(4)的上端面的安装平面,安装平面上设有凹槽,凹槽用于固定压力膜片(1)的水平位置,底盖(5)位于基座(4)的底端。
[0026]所述基座(4)的顶部为直径62mm高21mm的圆台结构,基座(4)的底部为直径130mm、高52mm的圆台结构,如图3所示,基座(4)的顶部为压力膜片(1)的安装平面,安装平面下沉5mm,安装平面上开有宽7mm,深1mm的凹槽,用于固定压力膜片(1)的水本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种无线网络的快速冲击波压力测量系统,包括效应靶测试装置和远程终端,其特征在于:所述无线网络的快速冲击波压力测量系统,,效应靶测试装置与远程终端之间通过远程终端中的无线传输模块进行远程无线通信,远程终端向效应靶测试装置下发数据采集指令和数据回传指令。2.根据权利要求1所述的无线网络的快速冲击波压力测量系统,其特征在于:所述效应靶测试装置包括压力膜片(1)、压力推杆(2)、天线(3)、基座(4)、底盖(5)、电路板(6)、传动齿轮(7)、非接触式角度传感器(8)和L型支架(9),所述压力膜片(1)位于基座(4)的上端面的安装平面,安装平面上设有凹槽,凹槽用于固定压力膜片(1)的水平位置,底盖(5)位于基座(4)的底端。3.根据权利要求2所述的无线网络的快速冲击波压力测量系统,其特征在于:所述基座(4)的顶部为圆台结构,基座(4)的底部为圆台结构,且顶部的圆台机构小于底部的圆台结构,基座(4)的顶部为压力膜片(1)的安装平面,安装平面下沉,安装平面上开有凹槽,用于固定压力膜片(1)的水平位置,在安装平面上均匀开有多个直径小于凹槽宽度的通孔,压紧螺栓穿过通孔对压力膜片(1)进行加固,使圆形的压力膜片(1)只能收到外界冲击波的压力作用,极大提高了测量精度,基座(4)的侧表面开有圆形通孔,将天线(3)外接到壳体外。4.根据权利要求2所述的无线网络的快速冲击波压力测量系统,其特征在于:所述底盖(5)为圆形薄板结构,圆形薄板结构的边沿均匀带有3个外延,每个外延上分别设有圆形通孔,底盖(5)的内部有深度为2mm的圆槽,圆槽周边均匀分布有若干个螺栓通孔,压紧螺栓通过螺栓通孔将底盖(5)与基座(4)进行紧密连接,外延上的3个通孔通过螺钉将整个效应靶测试装置固定在建筑外墙上,压力膜片(1)的敏感面朝外。5.根据权利要求2所述的无线网络的快速冲击波压力测量系统,其特征在于:所述压力推杆(2)为圆柱形结构,压力推杆(2)的底端圆形薄片结构,圆形薄片结构的周围均匀分布有螺栓通孔,压紧螺栓通过螺栓通孔将圆形薄片结构与底盖(5)的中心位置紧密连接,压力推杆(2)的顶端贴合在压力膜片(1)的下表面。6.根据权利要求2所述的无线...
【专利技术属性】
技术研发人员:王长利,钱秉文,张鑫,柯明,姚杭,张玉嵩,
申请(专利权)人:西北核技术研究所,
类型:发明
国别省市:
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