一种激波管中待测模型表面压力全区域测量方法及装置

    公开(公告)号:CN118687747A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410729922.X

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明涉及一种待测模型的压力测量方法及装置,为解决现有传感器安装可能改变流场甚至破坏模型结构且只能获得单点数据,而普通压敏漆测量方法无法应对氧浓度急剧变化的技术问题,而提供一种激波管中待测模型表面压力全区域测量方法及装置。方法包括:1)获得静态标定曲线;2)获得参考光强Iref、参考压力Pref;3)获得动态标定光强I和动态标定压力P;4)获得动态标定曲线;5)对待测模型进行测量,获得光强数据;6)采用分段重构方法,利用静态标定曲线和动态标定曲线重构得到压力数据,完成测量。装置包括:激波管、设置在激波管壁面上的第一压力传感器、动态标定板,压力标定舱,以及同步机、高速相机、激发光源和数据采集处理模块。

    一种环形破片群发射装置及方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119022731A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411144931.9

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种环形破片群发射装置及方法,解决了现有破片发射装置需要设置三个并行的气室和发射管,一方面导致结构太复杂,另一方面破片发射数量有限的问题,具体包括回收舱、光幕探测器、发射管、气室及高压气源;回收舱的内壁上设置有靶板,与靶板相对的侧壁上设有安装孔;光幕探测器安装于回收舱内,其发射的光幕位于靶板和安装孔之间;发射管内设有弹托,发射管的一端套装有脱弹器;弹托朝向脱弹器一端设有环形凹槽;脱弹器穿设于安装孔内,用于发射破片时阻止弹托脱离发射管;气室设置于发射管另一端,用于通过高压气体推动弹托在发射管内运动,从而将破片发射至回收舱内的靶板上;高压气源与气室连接,用于向气室内提供高压气体。

    一种基于激光通讯的抗干扰无人机系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN118631333A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410670985.2

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光通讯的抗干扰无人机系统及其工作方法,解决了强磁干扰环境下无人机的位置实时解算、指挥控制及数据传输受干扰的问题,具体包括设有飞控机构的无人机、安装在无人机上的任务载荷和第一激光通讯机构,以及设置于地面站的第二激光通讯机构;任务载荷与第一激光通讯机构电连接;第一激光通讯机构与第二激光通讯机构通过激光通讯连接,并与无人机的飞控机构电连接;第二激光通讯机构与地面站的控制机构电连接;第二激光通讯机构用于接收第一激光通讯机构发送的光信号,并将其转换为电信号发送至地面站的控制机构,还用于接收地面站的控制机构以电信号形式发送的任务指令并转化其为光信号发送至第一激光通讯机构。

    一种抗干扰无人机组合导航授时系统及授时方法

    公开(公告)号:CN116430425A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310382540.X

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种导航授时系统及授时方法,具体涉及一种抗干扰无人机组合导航授时系统及授时方法,解决传统的无人机导航系统在强电磁干扰环境下不可靠,且在强电子对抗环境下自主导航能力差的技术问题。该抗干扰无人机组合导航授时系统,包括GNSS/长波一体化天线、GNSS模块、eLoran模块、高度计模块及信号处理模块;GNSS/长波一体化天线的输出端分别与GNSS模块的输入端、eLoran模块的输入端连接;GNSS模块、eLoran模块均与信号处理模块通信连接;高度计模块与信号处理模块连接。本发明抗干扰无人机组合导航授时方法,可增强无人机导航授时系统的抗干扰能力,提高无人机在强电子对抗环境下的自主导航能力。

    一种基于无人机的静爆试验全场温度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118776683A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310359246.7

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于无人机的静爆试验全场温度测量系统及方法,为解决现有技术存在难测出全场温度演化过程和难获得高时间分辨率、宽测量范围的全场温度数据的技术问题,该系统包括无人机模块、地面站模块和地面标定模块。无人机模块包括无人机,位于无人机上的触发单元、高速红外热像仪和第一无线通讯单元。高速红外热像仪用于接收触发单元输出的信号,且采集端朝向正下方,无人机用于将高速红外热像仪送至爆心正上方合适的悬停高度。地面站模块包括指挥控制单元、显示处理单元、与第一无线通讯单元实现双向无线通讯的第二无线通讯单元,且三者依次连接。地面标定模块包括中心热源和边界热源。基于该系统还公开了测量方法。

    一种塔载光学测量装置位姿的误差补偿系统及方法

    公开(公告)号:CN118565520A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410700099.X

    申请日:2024-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种塔载光学测量装置位姿的误差补偿系统及方法,能解决现有误差补偿系统及方法不适用布设于具有一定高度升降塔塔顶的光学测量装置的问题。该系统包括:基座板、转台、位姿监测相机、自主定位模块、光学测量装置及位于位姿监测相机视场内的至少四个方位标,转台用于带动光学测量装置转向待测量对象,并给出光学测量装置相对于待测量对象的方位角、高低角,位姿监测相机用于实时获取每个方位标的图像,自主定位模块用于实时获取光学测量装置的平面坐标,方位标与转台在地面上的投影点、待测量对象的预定落点之间构成的夹角为175°~185°,位姿监测相机与光学测量装置在经度X、纬度Y、高程Z方向上的坐标相差0m~1m。

    一种基于塔载平台的三维冲击波波阵面测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118518191A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202311859384.8

    申请日:2023-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于塔载平台的三维冲击波波阵面测量系统及方法,解决了现有的高速相机布置方法只能观察到沿横向和纵向冲击波的传播过程,难以捕捉到地面冲击波的传播特征的问题,具体包括绕爆心周围均匀设置的N个摄像单元,N≥3,及图像处理系统;每个摄像单元包括升降塔车、设置在升降塔车顶部的二维调节平台、设置在二维调节平台上的高速相机、分别与升降塔车及高速相机连接的控制系统、与高速相机连接的通信系统;控制系统用于控制升降塔车的升降,还用于控制高速相机的拍摄角度、镜头焦距、拍摄帧频及曝光时间;图像处理系统分别与各个通信系统连接,用于通过通信系统获取高速相机拍摄的图像数据,并拟合冲击波波阵面。

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