[实用新型]非接触式瞬态测量微岩石飞片飞行速度的装置有效

专利信息
申请号: 201420267939.X 申请日: 2014-05-23
公开(公告)号: CN203894248U 公开(公告)日: 2014-10-22
发明(设计)人: 夏开文;陈荣;孙立强;于长一;李嘉 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G01P3/36 分类号: G01P3/36
代理公司: 天津市杰盈专利代理有限公司 12207 代理人: 王小静
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 接触 瞬态 测量 岩石 飞行速度 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种非接触式瞬态测量微岩石飞片飞行速度的装置,属于微岩石飞片的飞行速度测试技术领域。

背景技术

岩石在爆炸或高速撞击等冲击载荷作用下会产生微岩石飞片,微岩石飞片通常具有以下特点:1)直径为1mm量级,厚度为l~10μm量级;2)终极速度高达数km/s,甚至更高;3)加速度高达1010m/s2量级,而且在发射后20ns左右的时间内即被加速到终极速度的95%;4)具有光学不透明性。由于微岩石飞片体积小、速度高,所以在超高应变率下材料动态响应研究、材料物态方程研究、炸药安全引爆研究以及空间碎片研究等领域,微岩石飞片飞行速度的原位、精确测量是其关键技术之一

目前测速方法较多,但应用于试验研究都有一定的不足。PVDF(聚偏二氟乙烯)压电传感器测速方法操作简单,但PVDF是一种耗费性材料,不利于长期密集开展试验研究;更为重要的是,在开展飞片的超高速撞击效应研究时,这种测速方式为间接测速,不能实时观测每次撞击的速度,且试验误差较大。石英晶体测速法相对于PVDF测速法试验材料利用率较高,但是与PVDF测速一样,该方法也是一种间接测量方法,不能实时观测每次撞击的速度,且试验误差较大。VISAR(Velocity Interferometer System for Any Reflector)测速法的测速精度较高,但是价格不菲,并且与前面的两种方法类似均为间接测量方法。条纹相机测速法可以观测飞片飞行的完整性和飞片的速度,且精度较高,缺点是价格昂贵,国内尚未掌握该技术的核心且技术持有国对我国实施技术封锁。Ramesh 和 Kelkar 提出了采用激光光幕连续测量气炮驱动的飞片的空间位置,从而得到其速度历史的技术,该技术为非接触式测量,测量精度高。但是对于微小飞片,由于其厚度较小,尚不能直接使用该技术,所以改进该技术来测试微小飞片的瞬态速度势在必行。

发明内容

针对上述存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种非接触式瞬态测量微岩石飞片飞行速度的装置。该测量装置具有实时测量和测量精度高的特点。

本实用新型是通过以下技术方法实现的,一种非接触式瞬态测量微岩石飞片飞行速度的装置,其特征在于,该测量装置包括驱动激光发生器,驱动激光发生器后设置分光镜,经分光镜之后的一路光路中依次设置聚光透镜、微岩石飞片飞行腔;由分光镜分光后的另一路光路中依次设置高频光电接收器Ⅰ和示波器;该测量装置还包括高频片激光发生器,在高频片激光发生器后设置空间滤波器,经空间滤波器的片激光经过微岩石飞片飞行腔,进入高频光电接收器Ⅱ,最后到达示波器。

本实用新型的优点是提供一种微小飞片飞行速度非接触式瞬态测量系统。本实用新型采用厚度为30μm的片激光,可以测量直径1mm量级、厚度1~10μm量级的微岩石飞片,测试飞片飞行速度的范围为0~8 km/s,可拓展到10km/s以上,并且测试精度误差低于9%。

附图说明

图1为本实用新型的装置结构框图。

图中:1为驱动激光发生器,2为分光镜,3为聚光透镜,4为微岩石飞片飞行腔,5为空间滤波器,6为高精度片激光发生器,7为高频光电接收器Ⅰ,8为高频光电接收器Ⅱ,9为示波器。

图2为微岩石飞片飞行腔4结构示意图。

图中:4-1为微岩石飞片飞行腔底,4-2为微岩石飞片飞行腔盖,4-3为飞片靶,4-4为激光光幕。

图3为试验记录的原始曲线。

图4为数据处理获得飞片飞行的时间-电压曲线。

具体实施方式

下面结合附图和实例对本实用新型具体实施方式做进一步详细说明:

1、组装测量系统,具体步骤如下:

(1)将激光发生器、聚光透镜架固定到基座上;

(2)将高频光电接收器固定到接收器接口的外侧,聚光及滤光筒固定到接收器接口的内侧;

(3)调节激光发生器出激光出口距离中心线(即标定丝杆接口的中轴线)185mm,用擦镜纸确认中心线处的激光光幕与基座底面垂直,调节微调螺母激光光幕对准光电接收器正中;

(4)调节聚光透镜的,使聚焦后的激光仍然保持对中;

(5)将微岩石飞片飞行腔安装在飞片靶及靶板之间,并在飞片靶及微岩石飞片飞行腔之间夹一层相纸,相纸用双面胶粘于飞片靶上,调节飞片靶位置,使激光发生器发射的激光正对着微岩石飞片飞行腔;

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