侵彻加速度的测量之所以重要,是因为在作用过程中,它决定了弹体战斗部、引信能否正常工作、弹体是否能承受高强度冲击等关键问题。在高速侵彻目标的过程中,弹丸的高g值作用会导致弹载电子装置不能得到缓冲而发生失效,从而引起引信等装置的工作失效,因此必须设计有抗高冲击和加固作用的装置。目前,弹载存储测试技术在现有技术中是相对先进的技术,包括高冲击条件下的动态测试技术、侵彻机理研究,都是具有重要研究意义的技术,加强此类研究将推动我国侵彻和反侵彻技术的发展,对我军在世界上的军事地位、我国国防现代化有着至关重要的意义[8]。
1.3    国内外研究现状
1.3.1     “硬线”测试技术的发展状况
1.3.3    存储测试技术的发展概况[3]
1.4    本论文的主要内容
本设计以准确测量侵彻过程中产生的高冲击为背景,设计基于压电式加速度传感器的侵彻冲击测试系统,以cortex-m3系列的STM32为核心、对ICP接口的压电式加速度传感器设计驱动电路、信号调理电路及采集、存储和读出系统。辅助相应算法实现对侵彻冲击信号的识别。全文共五章:
第一章为绪论,首先提出了本课题的研究背景和意义,其次对国内外侵彻测试系统相关技术的发展趋势和研究现状进行了总结说明。
第二章为存储测试理论研究,阐述了存储测试的一般构成和原理。
第三章为测试系统的构思及总体设计,对测试系统的各个模块进行了设计分析。
  第四章为机械结构设计,具体阐述了外钢壳及内胆的设计思路。
  第五章,对测试系统进行了加速度冲击试验。
 
2    存储测试理论研究
2.1    存储测试技术及其特点
存储测试技术:在对被测对象允许的条件下,对被测信号进行微型数据采集与存储,并实时完成信息的采集,记录,回收并进行分析的测试技术。
存储测试系统的主要特点是在多种恶劣环境条件下都能够独立完成数据采集及存储,具有整体性、目的性、层次结构等基本特征。
2.2    存储测试系统的组成
2.2.1    存储测试系统的一般构成
存储测试系统由多个子系统组成,它的一般构成包括数字存储示波器、瞬态波形记录仪、卡式数字采集系统等。根据测试对象特点和测试要求
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