多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法及系统技术方案

技术编号:30053799 阅读:20 留言:0更新日期:2021-09-15 10:57
本发明专利技术提供多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法及系统,其中发明专利技术方法包括以下步骤:建立空间坐标关系;标定炮管的轴线在空间坐标系内的位置;调整炮管的指向,根据重合面及重合面和重合线之间的参考关系,获得重合线即炮管在空间坐标系内的指向信息;根据炮管在空间坐标系内的指向信息调整炮管自身的参数信息。采用三经纬仪检测方案,在使用过程中无需对原始炮管进行任何更改,仅需在炮管侧壁粘贴十字标即可,相较于传统炮管加装靶板、卡箍卡具等方式,对原炮身不会造成二次损伤,且因靶板、卡箍卡具自身重量对炮身转动过程中带入的误差进行了有效的避免,大幅度提升了检验精度。了检验精度。了检验精度。

【技术实现步骤摘要】
多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法及系统


[0001]本专利技术涉及火炮精度调试
,具体涉及多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法及系统。

技术介绍

[0002]调炮精度可用于检验火炮火控系统中的惯性导航系统和随动等系统的精度,是火炮射击时能否命中目标的关键战技指标之一。常见的双经纬仪检测方法是在火炮身管外围粘贴十字标记,再对该标记进行测量从而得到火炮轴线所处的高低角及方位角。该方法由于不同型号火炮炮身直径不同,粘贴十字标记存在误差,而补偿方法对十字标记与轴线误差测量有较高精度要求,测试方法复杂。
[0003]CN111551072A

一种炮管轴线引出方法,公开了利用炮管前端和尾端的两点标靶及一台全站仪,根据炮管的高低角从而将火炮炮管轴线引出,进而实现调炮。但是该公开方案确认炮管轴线后,在对炮管抬角测试或偏角测试时,炮身会遮挡在标靶和全站仪之间,从而影响全站仪对标靶位置的确认;另外,当较长的炮管抬起时,由于炮管自身重量会使得炮身发生微小变形,进而使得两标靶与轴线夹角发生微小变化,由于火炮打击目标的距离较远,会使得因炮身变化产生的误差被放大,进而影响检查精度。故,需要一种更好的确认炮管轴线及提高调炮精度的方案。

技术实现思路

[0004]针对现有技术中的不足,本专利技术提供多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法及系统。
[0005]多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法,包括以下步骤:步骤1,建立空间坐标关系:步骤1.1:在炮管的正前方或正后方架设第一经纬仪,并在该第一经纬仪上安装第一测北仪,在距所述第一测北仪五十米外的位置架设第二测北仪;通过移动第一测北仪使得第一测北仪和第二测北仪的连线与北向重合;步骤1.2:在距所述炮管三米外的位置架设第二经纬仪和第三经纬仪,所述第二经纬仪和第三经纬仪分别与所述炮管的炮口端端部和炮身端端部一一对应设置;步骤1.3:获取所述第一经纬仪、第二经纬仪和第三经纬仪的坐标点,并以第二经纬仪或第三经纬仪的坐标点为原点构建空间坐标系,穿过所述第二经纬仪和第三经纬仪的直线为所述空间坐标系的X轴;获取所述第一测北仪和第二测北仪的坐标点,并以两者之间的连线作为所述空间坐标系的北向信息矢量;步骤2,标定炮管的轴线在所述空间坐标系内的位置:步骤2.1:在炮管的炮口端端部和炮尾端端部的侧面上粘贴三个十字标,并使所述三个十字标之间的连线组成三角形结构,所述三个十字标与所述第二经纬仪及第三经纬仪位于所述炮管的同一侧;
步骤2.2:调整炮管并通过第一经纬仪穿瞄所述炮管的轴线,根据第一经纬仪的指向参数获得炮管的轴线在所述空间坐标系内的重合线;同时,通过所述第二经纬仪和第三经纬仪对瞄所述三个十字光标,根据所述第二经纬仪和第三经纬仪的指向参数的交点获得所述三个十字光标在所述空间坐标系内的坐标,进而得到所述三角形结构在所述空间坐标系内的重合面;步骤2.3:计算获得所述重合面和所述重合线之间的参考关系;步骤3,调整所述炮管的指向,根据所述北向信息矢量、所述重合面及所述重合面和所述重合线之间的参考关系,获得所述重合线即所述炮管在所述空间坐标系内的指向信息和空间上的打击方位信息;步骤4:根据所述炮管在所述空间坐标系内的指向信息调整所述炮管自身的参数信息。
[0006]进一步:步骤5:设定目标位置并计算获得理论重合面位置,输入到达目标位置的指令使炮管自动调整指向,测得所述炮管实际到达位置对应的实际重合面位置,对比实际重合面位置和理论重合面位置,从而对所述炮管的调炮精度进行测量。
[0007]进一步:所述步骤2.2中,在所述第一经纬仪穿瞄所述炮管的轴线时,根据被测炮管类型,在所述炮管的炮口或炮尾端面粘贴十字线并使所述十字线的中心与所述炮管的轴线重合,如十字线位于加榴炮的炮口端面或箱式火箭炮的炮尾端面,转动所述炮管的方向机和高低机,使得第一经纬仪的光轴与所述炮管的十字线中心、击针孔中心重合,其中将炮管上的击针拆卸掉,从而露出所述击针孔。
[0008]进一步:当所述炮管上不含击针孔时,在所述炮管中加装校验工装,在所述校验工装上设置校验孔并使所述校验孔的中心位于所述炮管的轴线上,比如火箭炮,此时,使得第一经纬仪的光轴与所述炮管的十字线中心、校验孔中心重合。
[0009]多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量系统,包括:第一经纬仪,位于炮管的正前方或正后方;第二经纬仪和第三经纬仪,位于所述炮管的同一侧且分别与所述炮管的炮口端端部和炮尾端端部一一对应;三个标靶,分别粘贴在所述炮管的炮口端端部和炮尾端端部的侧面上,所述三个标靶之间的连线组成三角形结构并与所述第二经纬仪及第三经纬仪位于所述炮管的同一侧;第一测北仪,设置在所述第一经纬仪上;第二测北仪,设置在距所述第一测北仪大于五十米的位置;数据处理终端,用于采集和处理数据。
[0010]进一步:所述数据处理终端包括用于室外的手持式数据处理终端和用于室内的笔记本,所述手持式数据处理终端和笔记本均用于自动采集经纬仪发送的角度数据、卫星北向数据、完成指向解算及输出测量结果。
[0011]进一步:所述第二经纬仪和第三经纬仪距所述炮管的距离均大于三米。
[0012]进一步:在所述炮管的炮口端断面或炮尾端断面上设有十字线,所述十字线的中心位于所述炮管的轴线上;所述炮管设有击针孔,所述击针孔位于所述炮管的轴线上。
[0013]进一步:所述炮管为火箭筒,在所述火箭筒的中部固设有校验工装,所述校验工装
设置的校验孔的中心位于所述火箭筒的轴线上。
[0014]本专利技术的有益效果:1.采用三经纬仪检测方案,在使用过程中无需对原始炮管进行任何更改,仅需在炮管侧壁粘贴十字标即可,相较于传统炮管加装靶板、卡箍卡具等方式,对原炮身不会造成二次损伤,且因靶板、卡箍卡具自身重量对炮身转动过程中带入的误差进行了有效的避免,大幅度提升了检验精度。
[0015]2.以数学理论为基础,检测过程中在空间内以“线面”解算为主要模型,有效解决了相似“线线”解算模型因实际炮管抬升位置不同,炮管自身形变对检验精度引入的误差,可做到炮管全姿态下检验,解决“线线”模型无法在高角状态下(即炮管抬升超过50
°
以上)检测的问题;另外,通过两台经纬仪共同作用并确认三个十字标的空间坐标,从而解析炮管的轴线指向,两台经纬仪拾点简化了计算过程,由于调炮过程中炮管自身对重合面的影响很小,从而提高了炮管轴线指向的精度。
[0016]3.由于第一测北仪和第二测北仪的作用,使得本专利技术具备自主定向功能,能够在不借助外部定向设备的检测工况下,为炮管提供精确的绝对指向,降低了BD测地班组相关工作难度,提升了检验效率。
[0017]4.本方案采用三经纬仪检验办法,布站架设之后无需进行反复移动和变换,有效的避免双经纬仪、全站仪等检测方法因设备移动所引入的人为操作误差。
附图说明
[0018]图1为本专利技术的系统布局示意图;图2为本专利技术中经纬仪、测北仪及空间坐标系建议示意图;图3为本专利技术中测量过本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,建立空间坐标关系:步骤1.1:在炮管的正前方或正后方架设第一经纬仪步骤1.2:在距所述炮管三米外的位置架设第二经纬仪和第三经纬仪,所述第二经纬仪和第三经纬仪分别与所述炮管的炮口端端部和炮身端端部一一对应设置;步骤1.3:获取所述第一经纬仪、第二经纬仪和第三经纬仪的坐标点,并以第二经纬仪或第三经纬仪的坐标点为原点构建空间坐标系,穿过所述第二经纬仪和第三经纬仪的直线为所述空间坐标系的X轴;步骤2,标定炮管的轴线在所述空间坐标系内的位置:步骤2.1:在炮管的炮口端端部和炮尾端端部的侧面上粘贴三个十字标,并使所述三个十字标之间的连线组成三角形结构,所述三个十字标与所述第二经纬仪及第三经纬仪位于所述炮管的同一侧;步骤2.2:调整炮管并通过第一经纬仪穿瞄所述炮管的轴线,根据第一经纬仪的指向参数获得炮管的轴线在所述空间坐标系内的重合线;同时,通过所述第二经纬仪和第三经纬仪对瞄所述三个十字光标,根据所述第二经纬仪和第三经纬仪的指向参数的交点获得所述三个十字光标在所述空间坐标系内的坐标,进而得到所述三角形结构在所述空间坐标系内的重合面;步骤2.3:计算获得所述重合面和所述重合线之间的参考关系;步骤3,调整所述炮管的指向,根据所述重合面及所述重合面和所述重合线之间的参考关系,获得所述重合线即所述炮管在所述空间坐标系内的指向信息;步骤4:根据所述炮管在所述空间坐标系内的指向信息调整所述炮管自身的参数信息。2.根据权利要求1所述的多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法,其特征在于:在所述第一经纬仪上安装第一测北仪,在距所述第一测北仪五十米外的位置架设第二测北仪;通过移动第一测北仪使得第一测北仪和第二测北仪的连线与北向重合;获取所述第一测北仪和第二测北仪的坐标点,并以两者之间的连线作为所述空间坐标系的北向信息矢量,根据所述北向信息矢量、所述重合面及所述重合面和所述重合线之间的参考关系,获得所述重合线即所述炮管在所述空间坐标系内的指向信息和空间上的打击方位信息。3.根据权利要求1或2所述的多口径火炮炮管的调炮通用检测与非接触测量方法,其特征在于:步骤5:设定目标位置并计算获得理论重合面位置,输入到达目标位置的指令使炮管自动调整指向,测得所述炮管实际到达位置对...

【专利技术属性】
技术研发人员:李正安李冬伟李剑波赵泽一范光华刘晓燕李晨阳杨克明郭卫波李小慧刘清丽王会丽
申请(专利权)人:新乡北方车辆仪表有限公司
类型:发明
国别省市:

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