電磁軌道發(fā)射裝置電磁環(huán)境及其測試技術
本書介紹近年來國內外研究較為活躍的電磁發(fā)射技術, 該技術領域的科學研究和工程應用由美國引領, 國內外研究熱情高漲。在不同電磁發(fā)射技術中, 本書具體側重于電磁軌道發(fā)射技術原理及其發(fā)射裝置關鍵參數測量測試等相關研究內容, 旨在通過分析現有研究成果, 為相關科研工作人員以及希望了解該領域技術和背景的研究人員提供幫助。
1 電磁軌道發(fā)射技術
1.1 發(fā)射技術的起源與現狀
1.1.1 評估時期
1.1.2 技術發(fā)展時期
1.1.3 電源
1.1.4 發(fā)展趨勢
1.2 電磁發(fā)射技術
1.2.1 發(fā)射器
1.2.2 脈沖功率電源
1.2.3 電樞和一體化彈丸技術
1.3 電磁發(fā)射技術應用
參考文獻
2 電磁軌道炮的原理與仿真建模計算
2.1 電磁軌道炮的基本原理
2.2 軌道炮簡化電路數學模型
2.3 小口徑電磁軌道炮電路仿真
2.3.1 電磁軌道炮電路模型建立
2.3.2 仿真過程及結果
2.4 電參數對仿真結果的影響研究
2.4.1 電容對電樞運動參數和電磁騷擾的影響
2.4.2 充電電壓對電樞運動參數和電磁騷擾的影響
2.4.3 電容電感對電樞運動參數和電磁騷擾的影響
2.4.4 電容電阻對電樞運動參數和電磁騷擾的影響
2.5 電感梯度
2.5.1 高頻電感梯度L'
2.5.2 低頻電感梯度L'
2.5.3 瞬態(tài)電感梯度
2.6 瞬態(tài)激勵下屏蔽板對電抗器電感的影響分析
2.6.1 沒有屏蔽板時的電感
2.6.2 有屏蔽板時的電感
2.6.3 小結
參考文獻
3 實驗室裝置測試診斷技術與手段
3.1 磁場測量
3.1.1 瞬態(tài)強磁場
3.1.2 測量方法
3.1.3 環(huán)天線
3.1.4 探頭校準
3.2 軌道上方瞬態(tài)磁場
3.2.1 測量典型結果
3.2.2 測量裝置與探頭校驗
3.2.3 理論計算
3.3 電流
3.3.1 羅氏線圈
3.3.2 基于B探頭測試
3.4 膛內速度
3.4.1 速度測量研究現狀
3.4.2 電樞膛內速度測量系統(tǒng)
3.4.3 速度擬合
3.4.4 電磁軌道炮探頭改進
3.5 同時測量速度和電流
3.5.1 B探針結合軌道電流法計算電樞膛內位移一時間曲線
3.5.2 分布電流和電感梯度的影響
3.5.3 電樞初始位置的估計
3.5.4 人工神經網絡預測算法應用
3.6 電磁軌道炮彈載瞬態(tài)強磁場測量
參考文獻
4 系統(tǒng)內膛損傷診斷與測試
4.1 內膛損傷
4.2 損傷診斷
4.3 損傷診斷測試
4.3.1 內腔角
4.3.2 內腔面
4.3.3 內膛輪廓
4.3.4 基準系統(tǒng)
4.3.5 執(zhí)行機構
4.3.6 校準裝置
4.4 實驗室測量
4.4.1 驗證裝置
4.4.2 驗證測量
4.4.3 數據分析
參考文獻
5 系統(tǒng)電磁環(huán)境
5.1 開關
5.1.1 氣體間隙開關
5.1.2 可控硅開關
5.1.3 開關周圍磁場的時頻分析
5.2 匯流排
5.3 單模塊脈沖功率電源
5.3.1 單模塊脈沖功率電源的磁場分析
5.3.2 脈沖功率電源輻射電磁場屏蔽測量與分析
5.3.3 多模塊脈沖功率電源
5.4 負載導軌
5.4.1 負載導軌周圍磁場分析
5.4.2 炮尾信號頻譜特征分析
5.4.3 發(fā)射器周圍頻譜特征分析
參考文獻