【基礎理論與應用研究】
水下試驗筒蓋爆破航行體表面壓力特性研究
陳柯勛, 張剛,李芮
(中國運載火箭技術研究院 北京強度環境研究所, 北京100076)
摘要:水下武器發射試驗時通常采用筒蓋與發射筒密封,彈射試驗時先將筒蓋爆破,延時一段時間后動力裝置點火,彈體出筒;通過筒蓋爆破地面模擬試驗得出了不同筒蓋爆破方式對水動壓力獲取的影響,得到壓力峰值和壓力振蕩產生的機理,給出了最佳的筒蓋爆破方式和時序延時方法。
關鍵詞:水下武器;水動壓力;水下測量系統
作者簡介:陳柯勛(1984—),男,碩士,工程師,主要從事動態信號測試技術研究。
doi:10.11809/scbgxb2015.06.034
中圖分類號:TJ760.1
文章編號:1006-0707(2015)06-0135-03
本文引用格式:陳柯勛, 張剛,李芮.水下試驗筒蓋爆破航行體表面壓力特性研究[J].四川兵工學報,2015(6):135-137.
Citationformat:CHENKe-xun,ZHANGGang,LIRui.UnderwaterVehicleSurfacePressureCharacteristicsinUnderwaterCapBlastingTest[J].JournalofSichuanOrdnance,2015(6):135-137.
UnderwaterVehicleSurfacePressureCharacteristicsin
UnderwaterCapBlastingTest
CHENKe-xun,ZHANGGang,LIRui
(BeijingInstituteofStructure&EnvironmentEngineering,
ChinaAcademyofLaunchVehicleTechnology,Beijing100076,China)
Abstract:In underwater launch tests, underwater launcher commonly sealed with cover. After blasting the cover and ignition delay, the underwater vehicle sailed out of the underwater launcher. In this paper, through ground simulation test technology of cover blasting, the real impact of hydrodynamics pressure and the mechanism of pressure peaks and pressure shock were reached by a different cover blasting, finally, the best way to cover blasting and ignition delay was put forward.
Keywords:underwatervehicle;hydrodynamicpressure;underwatermeasurementsystem
水下兵器或潛射導彈水下發射試驗時都會面臨發射筒的水下密封問題,工程上通常采用筒蓋與發射筒密封,試驗時先將筒蓋爆破,延時一段時間后燃氣動力裝置點火,彈體出筒。筒蓋爆破技術是水下發射必須解決的關鍵技術,合理的筒蓋爆破方式和爆膜延時方法對水動壓力和彈體姿態的獲取都具有重要的意義[1,3]。通過水下發射試驗對筒蓋爆破技術進行考核,將導致試驗成本巨大、試驗周期很長。本文提出一種筒蓋爆破地面模擬試驗方法,通過地面模擬試驗對不同筒蓋爆破方式下真實水動壓力獲取的影響進行研究,并對試驗典型壓力數據進行分析,得到壓力峰值和壓力振蕩產生的機理,提出最佳的筒蓋爆破方式和時序延時方法。
1筒蓋爆破地面模擬試驗方法
筒蓋爆破地面模擬試驗系統示意圖如圖1所示。試驗系統主要包括水下航行體、水下航行體測量系統、模擬筒箱、控制系統、地面測量系統、攝影攝像系統、試驗水池及吊車等。
試驗準備階段,在試驗水池廠房內完成水下航行體技術準備工作并垂直裝填至模擬筒箱內。操作人員完成火工品安裝、筒蓋安裝及測試電纜連接等技術準備工作。水下航行體測量系統測試電纜通過筒箱底部接口引出,接口采用水密接插件[2]。
準備工作完成后,利用吊車將筒箱下沉至水池預定位置,下降過程中利用地面均壓設備完成筒箱均壓。
筒蓋爆破試驗時,各項工作完成后,試驗地面測發控系統發出點火指令,筒蓋內部火工品工作,將筒蓋炸開,試驗過程中,利用水下航行體內部測量系統和地面測量系統對水下航行體表面壓力參數、姿態參數及筒內壓力參數進行測量和記錄,利用攝影攝像對試驗物理景象進行記錄。
試驗結束后吊起筒箱,回收水下航行體,讀取試驗數據,本次地面模擬試驗結束。

圖1 地面模擬試驗系統示意圖
2航行體表面壓力測量方法
對于筒蓋爆破地面模擬試驗,采用一種適合于水下測量的數據記錄方法是獲取航行體表面壓力數據和航行體姿態參數的關鍵,采用有引線的測試方法不現實,采用無線的方法,價格昂貴、時間、效率和可靠性都不能滿足水下測量要求。因此采用固態存儲器的方法是解決水下測量的關鍵,固態存儲器放置于航行體內,實時測量航行體表面壓力參數,試驗結束回收航行體讀取數據。
固態存儲器作為水下試驗測量系統的核心設備,主要由換流電源模塊、模擬前端板、數字采集板、監控電路板組成,完成試驗壓力、過載、角速度及時統信號的采集、編碼和存儲任務。試驗結束后,回收水下航行體,與地面監測計算機配合,完成數據的讀取、分析和處理[4]。
系統的總體設計思路:模擬前端板將所有輸入的信號經信號調理、濾波等處理,傳送給數字采集板[5];數字采集板接收同采樣頻率的模擬前端板送來的電壓信號,經多路開關選擇后,由AD將電壓信號轉換成數字信號,并記錄在存儲單元中;試驗結束后回收航行體讀取數據。系統總體設計框圖如圖2所示,主要由傳感器陣列、電纜網、數據采錄裝置、讀數口組成[6]。
測量系統的工作狀態有兩種,即在線監控狀態和飛行狀態。如圖2試驗前水下航行體與地面監測計算機通過水密脫插連接,地面監測計算機通過發送命令讓數據采錄裝置執行狀態監控、采編和啟動記錄任務[7];數據采錄裝置收到記錄數據命令時,即進入飛行狀態,此時斷開和地面監測計算機之間的連接電纜,數據采錄裝置保持記錄,并在達到記錄數據命令要求的時間時停止記錄。試驗后回收航行體并讀取數據[8]。

圖2 系統總體設計框圖
3試驗研究方法
地面試驗選取幾種典型的破膜方式,分析不同的破膜方式對航行體表面壓力數據和姿態數據的影響。對不同破膜方式下的典型數據進行分析,得出壓力振蕩和壓力振蕩周期產生的原因進行分析。
3.1不同的爆膜方式對水動壓力和姿態參數的影響研究
地面試驗前確定幾種不同的筒蓋爆破方式,通過試驗驗證哪種筒蓋爆破方式更加有效。表1為確定的試驗狀態。

表1 試驗狀態表
下面選取試驗中典型的不同筒蓋爆破方式對航行體表面壓力數據的影響進行分析。選取不同筒蓋爆破方式下的典型數據進行分析,0s時刻為筒蓋爆破時刻,不同筒蓋爆破方式下壓力的典型數據如圖3所示。

圖3 不同筒蓋爆破方式下壓力的典型數據
通過對不同的筒蓋爆破方式下的典型數據進行分析:編號為3的壓力數據較其它筒蓋爆破方式的數據要好,其它的筒蓋爆破方式對水動壓力的影響時間較長且壓力峰值較大,在時統零點后的0.2s的時間內的對真實的壓力數據影響較大。試驗結果表明有機玻璃加切割鎖的方式效果最好,在時統零點之后0.06s筒蓋爆破的影響已經結束,之后的數據為真實的水動壓力數據,在進行水下彈射試驗時-0.1s進行筒蓋爆破,0s彈射動力裝置點火,這樣可徹底避免筒蓋爆破對真實水動壓力獲取的影響,不同筒蓋爆破方式下航行體彈道典型數據如圖4所示。

圖4 不同筒蓋爆破方式下航行體彈道典型數據
編號為3的彈道數據較其它筒蓋爆破狀態下的數據要好,0.1s時刻筒蓋爆破對軸向過載數據的影響已結束。
3.2壓力振蕩產生的原因和壓力振蕩周期分析
下面分析壓力振蕩產生的原因,選取同樣狀態的兩個筒蓋進行試驗,試驗數據如圖5所示。

圖5 壓力曲線
數據曲線1筒口位置處的體積比數據曲線2的大,-0.1s為筒蓋爆破時刻。數據曲線1的壓力峰值和振蕩時間均比數據曲線2大。
爆膜時壓力振蕩產生的原因為筒蓋爆破產生的氣體及爆炸沖擊波在水介質和筒口之間形成連續的反射造成。筒口處筒內體積越大,爆膜時振蕩周期也越長。
3.3壓力振蕩周期分析
取兩組不同均壓狀態下的數據進行對比分析,由于均壓壓力不同,為方便對比分析,將初始的均壓壓力調成同一壓力。圖6中虛線的均壓壓力比實線大。
第一個峰值壓力相差1.3kPa,第二個峰值相差2kPa,紅色曲線的壓力振蕩周期長。可得出,相同試驗狀態下,壓力振蕩周期與筒內均壓壓力密切相關,筒內均壓壓力越高,壓力振蕩時間越長。

圖6 外測筒口壓力曲線
4結束語
通過筒蓋爆破地面模擬試驗得出:有機材料加低沖擊導爆索的筒蓋爆破方式為目前試驗狀態下最好的筒蓋爆破方式,在此狀態下筒蓋爆破對內測壓力和彈道數據的獲取無影響;筒蓋爆破產生的壓力峰值與筒蓋爆破的藥量相關,藥量越大,爆膜時產生的壓力峰值越大;壓力振蕩產生的原因為筒蓋爆破產生的氣體及爆炸沖擊波在水介質和筒口之間形成連續的反射造成,筒口處筒內體積越大,筒蓋爆破時振蕩周期也越長。
本文通過筒蓋爆破地面模擬試驗獲取了筒蓋爆破對航行體表面壓力的影響機理及影響周期,選取合適的爆膜延時時間可徹底避免筒蓋爆破對航行體真實水動壓力的影響,此項研究對航行體水下試驗的成功開展具有重要的參考價值。
參考文獻:
[1]王漢平,余文輝,趙恒.潛射導彈筒蓋系統彈性緩沖支撐方案研究[J].導彈與航天運載技術,2005(3):23-29.
[2]曹少珺,孫發魚.一種基于慣性測量組合的彈箭飛行姿態測試方法[J].探測與控制學報,2007,29(6):63-68.
[3]王漢平,吳友生.潛射導彈筒蓋系統附加氣室降載技術[J].兵工學報,2011(3):20-25.
[4]張穎,趙生偉,王占江,等.水下爆炸氣泡脈動測量及分析[J].工程力學,2011,26(2):67-72.
[5]曹少珺,孫發魚.一種基于慣性測量組合的彈箭飛行姿態測試方法[J].探測與控制學報,2007,29(6):63-68.
[6]朱敏.分布式聲源定位系統時統子系統設計[D].西安:西安工業大學,2011.
[7]尼爾森.電路[M].6版.冼立勤,譯.北京:電子工業出版社,2008.
[8]HousnerGW,BergmanLA,CaugheyTK.Structuralcontrol:past,present,andfuture[J].JournalofEngineeringMechanics,ASCE,2003,123(9):897-911.
(責任編輯蒲東)