System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种装备炮振试验图谱数字化转换方法技术_技高网

一种装备炮振试验图谱数字化转换方法技术

技术编号:44996811 阅读:15 留言:0更新日期:2025-04-15 17:10
本发明专利技术涉及一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,属于航空环境适应性技术领域。一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,包括以下步骤:(1)截取GJB GJB 150.20A《军用装备实验室环境试验方法第20部分:炮击振动试验》中炮振试验量值计算相关图谱;(2)运用CAD制图工具,确定横纵坐标变换关系;(3)在相关图谱上选取数字化拟合坐标点;(4)数字化拟合。本发明专利技术具有如下优点:提高了试验参数的计算效率,减少了人工测量误差,获得装备精确炮振试验量值,为验证装备抗炮振能力提供支持。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,属于航空环境适应性。


技术介绍

1、为验证装备在经受连续小口径炮发身的工作环境中,装备遇到重复冲击/瞬态振动时,保持结构和功能完整性的能力,gjb 150.20a《军用装备实验室环境试验方法第20部分:炮击振动试验》中提供了炮击振动的计算方法,该计算方法涉及的试验图谱包括:由炮的投影参数导致试验量级的衰减量(见附图1)、由装备质量引起的试验量级衰减量(见附图2)、由深度参数引起的试验量级衰减量(见附图3)、炮口距离矢量的增加引起振动量级的衰减量(见附图4)、炮击振动峰值随矢量距离的增加引起的衰减量(见附图5)。此计算方法中部分参数需在图谱中人工测量获得,但人工测量误差相对较大。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,将gjb 150.20a《军用装备实验室环境试验方法第20部分:炮击振动试验》中炮击振动的计算方法涉及的试验图谱进行数据化转换,拟合成相应计算模型,提高试验参数的计算效率,减少人工测量误差,获得装备精确炮振试验量值,为验证装备抗炮振能力提供支持。

2、为了实现上述目的,本专利技术采用如下技术方案:一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,包括以下步骤:

3、(1)截取gjb gjb 150.20a《军用装备实验室环境试验方法第20部分:炮击振动试验》中炮振试验量值计算相关图谱;

4、(2)运用cad制图工具,确定横纵坐标变换关系;

5、(3)在相关图谱上选取数字化拟合坐标点;

6、(4)数字化拟合。

7、优选的,步骤(2)中,根据两点式确定横纵坐标变换关系:

8、y=[(y2-y1)/(x2-x1)]*(x-x1)+y1

9、其中,x1、y1为装备炮振试验图谱中一个点的横纵坐标,x2、y2为装备炮振试验图谱中另一个点的横纵坐标;x、y为cad坐标。

10、优选的,选取的两点,其中一个点选坐标上的0点,另一个点选刻度清晰且尽可能远的点。

11、优选的,步骤(4)中,由炮的投影参数导致试验量级的衰减量图谱数字化转换:

12、f(x)=-3.862×10-11x6+1.017×10-8x5+-1.036×10-6x4+5.202×10-5x3+-0.003791x

13、2+0.0592x

14、x:炮的投影参数(h/c)

15、f(x):试验量级的衰减量(db)。

16、优选的,由装备质量引起的试验量级衰减量图谱数字化转换:

17、单元格个数-产品质量:

18、z=10e0.2302x

19、x:单元格的个数(个)

20、z:产品质量(lbs)

21、单元格个数-试验量级的衰减量:

22、f(x)=-1.489×10-9x9+1.65×10-7x8-7.363×10-6x7+0.0001674x6-0.002019x5+0.0

23、1211x4-0.02884x3-0.05478x2+0.1946x

24、x:单元格的个数(个)

25、f(x):试验量级的衰减量(db)。

26、优选的,由深度参数引起的试验量级衰减量图谱数字化转换:

27、f(x)=-1.33×10-14x8+7.35×10-12x7-1.713×10-9x6+2.23×10-7x5-1.829×10-5x4+

28、0.001007x3-0.0356x2+0.4467x

29、x:深度参数(cm)

30、f(x):试验量级衰减(db)。

31、优选的,炮口距离矢量的增加引起振动量级的衰减量图谱数字化转换:

32、f(x,y)=-22.11-0.03782x+0.07498y+0.0008472x2+7.03×10-5xy-6.522×10-5y2-1.463

33、×10-5x3-4.699×10-6x2y+1.113×10-7xy2+8.145×10-8x4+2.133×10-8x3y+1.516×10-9x2y2-1.475×10-10x5-2.811×10-11x4y-4.167×10-12x3y2

34、x:距离矢量(cm)

35、y:振动频率(hz)

36、f(x,y):振动量的衰减量(db)。

37、优选的,炮击振动峰值随矢量距离的增加引起的衰减量图谱数字化转换:

38、f(x,y)=-12.94-0.002942x-0.08451y-0.001695x2+0.001724xy+0.0003863y2+1.10

39、1×10-5x3-7.232×10-6x2y-1.065×10-5xy2+4.137×10-6y3-2.8×10-8x4+1.822×10-8x3y+1.73×10-8x2y2+2.435×10-8xy3-2.068×10-8y4+2.614×10-11x5-2.094×10-11x^4*y-3.412×10-12x3y2-2.637×10-11x2y3-1.493×10-11xy4+2.414×10-11y5

40、x:距离矢量(cm)

41、y:振动频率(hz)

42、f(x,y):振动峰值的衰减量(db)。

43、与现有技术相比,本专利技术具有如下优点:提高了试验参数的计算效率,减少了人工测量误差,获得装备精确炮振试验量值,为验证装备抗炮振能力提供支持。

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【技术保护点】

1.一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,步骤(2)中,根据两点式确定横纵坐标变换关系:

3.根据权利要求2所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,选取的两点,其中一个点选坐标上的0点,另一个点选刻度清晰且尽可能远的点。

4.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,步骤(4)中,由炮的投影参数导致试验量级的衰减量图谱数字化转换:

5.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,由装备质量引起的试验量级衰减量图谱数字化转换:

6.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,由深度参数引起的试验量级衰减量图谱数字化转换:

7.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,炮口距离矢量的增加引起振动量级的衰减量图谱数字化转换:

8.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,炮击振动峰值随矢量距离的增加引起的衰减量图谱数字化转换:

...

【技术特征摘要】

1.一种装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,步骤(2)中,根据两点式确定横纵坐标变换关系:

3.根据权利要求2所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,选取的两点,其中一个点选坐标上的0点,另一个点选刻度清晰且尽可能远的点。

4.根据权利要求1所述的装备炮振试验图谱数字化转换方法,其特征在于,步骤(4)中,由炮的投影参数导致试验量级的衰减量图谱数字化转换:

5....

【专利技术属性】
技术研发人员:黄轶华张翠青涂美霞李江生余洪刘世华吴慧钦杨璨
申请(专利权)人:江西洪都航空工业集团有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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