- •Погрешности измерений
- •1.3.3 Общая погрешность измерения (uncertainty budget – iso 9000) .
- •1.4. Виды измерений и общие требования к измерениям для артиллерийских испытаний
- •Расходомеры переменного перепада давления
- •Расходомеры обтекания
- •Тахометрические расходомеры
- •Электромагнитные расходомеры
- •Ультразвуковые расходомеры
- •Оптические расходомеры
- •Тепловые расходомеры
- •Меточные расходомеры
- •2.2. Средства измерения температур
- •11. Термометры сопротивления, другие первичные преобразователи температуры. Термометры сопротивления
- •2.3. Приборы для измерениядавлений жидкости и газов
- •3.3. Средства измерения крутящих моментов
- •3.4. Классы точности средств измерений (си)
- •3.4.1. Нормирование погрешностей средств измерений (си).
- •18. Виброакустические измерения. Общие положения.
- •19. Аппаратура для измерения вибраций и шумов.
- •20. Пьезоэлектрические и тензорезистивные акселерометры для измерения виброускорений.
- •2 Рис. 4. 9. Конструкция высокочувствительного акселерометра.0.1.Пьезоэлектрические преобразователи
- •20.2.Тензорезисторные преобразователи
- •21. Индукционные и индуктивные преобразователи для измерения скоростей
- •21.1.Индукционные преобразователи
- •21.2.Индуктивные преобразователи
- •Емкостные преобразователи
- •Приборы для измерения давления пороховых газов.
- •Рамы-мишени
- •Соленоидная блокировка
- •Фотоэлектронная блокировка
- •27.Телевизионные системы траекторных наблюдений
- •29. Приборы ночного видения
- •2. Внешний фотоэффект
- •Вод на основе изменения интенсивности света.
- •Применение волоконных решеток в системах волоконно-оптической связи
- •Применение брэгговских решеток в схемах диодных и волоконных лазеров
- •Датчики физических величин на основе брэгговских решеток
Рамы-мишени
Рамы-мишени представляют собой контактные блокирующие устройства, применяемые совместно с баллистическими хронометрами. Основным элементом рам-мишеней является натянутая проволока (мишура), образующая сетчатый экран на пути снаряда. Все отрезки проволоки соединены последовательно и включены в цепь постоянного тока. В момент попадания снаряда в раму-мишень происходит обрыв проволоки и пропадание тока в электрической цепи, что служит сигналом прохождения снарядом контрольной точки. При измерениях пара рам-мишеней располагается на таком расстоянии, чтобы снаряд пробивал мишени с интервалом более 0,1 сек. Это делается для того, чтобы снизить влияние одной из основных погрешностей, связанной с тем, что мишура до разрыва вытягивается, затрудняя тем самым точную регистрацию момента пролета снаряда.
К основным достоинствам блокировки с помощью рам-мишеней следует отнести простоту их устройства и низкие требования к линии связи. Основными недостатками данного метода являются:
- растяжение мишуры перед разрывом;
- необходимость навивки новой мишуры после каждого выстрела и невозможность определение скорости снаряда в очереди при автоматической стрельбе;
- неоднократные замыкания и размыкания цепи после пролета снаряда вследствие болтания концов разорванной мишуры;
- невозможность измерений скорости при стрельбе под большими углами возвышения;
- невозможность применения при стрельбе снарядами в окончательном снаряжении из-за риска срабатывания взрывателя при попадании в мишуру.
Для уменьшения вытяжения мишуры перед разрывом и ликвидации ее болтания после разрыва иногда ее наклеивают на картонные листы. Для оценки скорости отдельных снарядов при автоматическом огне используют фольговые мишени, представляющие собой оклеенные с обеих сторон металлической фольгой листы картона. Срабатывание блокировки соответствует моменту короткого замыкания между фольговыми обкладками через корпус снаряда, пробивающего мишень.
Принципиальным недостатком всех контактных блокировок является их малая живучесть, так как они постепенно разрушаются от выстрела к выстрелу.
Соленоидная блокировка
Соленоидная блокировка основана на принципе наведения импульсов ЭДС в соленоидах, расположенных на некотором расстоянии L (см. рис. 5.5) при пролете внутри них намагниченного снаряда. Наиболее распространенный тип соленоида представляет собой рамку размером 1000 х 1200 мм, на которой закреплена обмотка из 250 витков медного провода сечением 0,3 мм. Импульс ЭДС будет иметь форму двух полуволн противоположного знака (рис. 5.6), а за отсчет времени пролета снаряда принимается точка перехода через нулевой уровень.
Применение соленоидов для блокировки измерительного участка траектории требует выполнения ряда условий:
соленоиды должны иметь число витков достаточно большое для получения необходимой амплитуды импульсов, но не приводящее к росту емкости обмоток и возникновению в них колебаний;
соленоид должен быть максимально плоским, чтобы не происходило разделение импульсов (рис. 5.6 б), снижающее точность отсчета времени;
просвет соленоида должен быть как можно меньше для наиболее полного использования магнитного поля снаряда;
п
оложение
пролета снаряда в обоих соленоидах
должно быть одинаковым.
Рис.
5. 5.
Соленоидная блокировка.
Рис.
5. 6.
Соленоидный импульс ЭДС:
а
-
плоский соленоид; б
- длинный соленоид.
Для использования соленоидной блокировки снаряд перед выстрелом должен быть намагничен. Избежать необходимости намагничивания позволяет использование электростатической блокировки, основанной на эффекте естественной электризации снарядов при выстреле (до нескольких тысяч вольт). В этом случае вместо катушек соленоидов ставятся кольцевые антенны (замкнутое металлическое кольцо). При пролете происходит электризация кольца (изменяется его потенциал относительно земли), что приводит к появлению тока в цепи антенны.
