摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第9页 |
1.2 高g值加速度传感器的国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 高g值加速度传感器试验技术国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第17-19页 |
2 三轴高g值加速度传感器敏感单元结构设计 | 第19-32页 |
2.1 MEMS压阻式加速度传感器敏感单元数学模型分析 | 第19-23页 |
2.1.1 双端固支平板结构力学分析 | 第20-21页 |
2.1.2 压敏电阻传感原理分析 | 第21-23页 |
2.2 传感器敏感单元结构和等效输出电路设计 | 第23-26页 |
2.2.1 抗高过载、高谐振频率、低横向输出的敏感单元结构设计 | 第23-25页 |
2.2.2 敏感单元等效输出电路设计 | 第25-26页 |
2.3 传感器敏感单元结构仿真分析 | 第26-30页 |
2.3.1 敏感单元结构应力分析 | 第26-30页 |
2.3.2 敏感单元结构模态分析 | 第30页 |
2.4 数学模型计算值与仿真结果对比 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
3 三轴高g值加速度传感器参数标定 | 第32-49页 |
3.1 Hopkinson杆冲击试验原理 | 第32-36页 |
3.1.1 系统组成 | 第32-33页 |
3.1.2 标准加速度求解方法 | 第33-36页 |
3.2 传感器参数标定 | 第36-48页 |
3.2.1 传感器参数计算方法 | 第37-38页 |
3.2.2 灵敏度及非线性误差参数 | 第38-44页 |
3.2.3 横向灵敏度参数 | 第44-47页 |
3.2.4 谐振频率参数 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
4 三轴高g值加速度传感器轴间协同响应验证 | 第49-59页 |
4.1 马歇特锤冲击试验原理及夹具设计 | 第49-51页 |
4.1.1 马歇特锤冲击试验原理 | 第49页 |
4.1.2 冲击试验夹具设计 | 第49-51页 |
4.2 传感器轴间协同响应误差角计算方法分析 | 第51-53页 |
4.2.1 幅值点比值法 | 第51-52页 |
4.2.2 面积比值法 | 第52页 |
4.2.3 多点平均比值法 | 第52-53页 |
4.3 多点平均比值试验数据处理法 | 第53-56页 |
4.3.1 传感器马歇特锤冲击试验 | 第53-54页 |
4.3.2 传感器试验数据处理 | 第54-56页 |
4.4 误差角来源分析 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 传感器高速侵彻弹载存储测试模块设计与侵彻数值分析 | 第59-76页 |
5.1 高速侵彻弹载存储测试模块概述 | 第59-61页 |
5.1.1 设计准则 | 第59-60页 |
5.1.2 性能指标 | 第60-61页 |
5.2 高速侵彻弹载存储测试模块的硬件设计 | 第61-67页 |
5.2.1 并联电阻调零电路 | 第61-62页 |
5.2.2 增益可调的差分放大电路 | 第62-64页 |
5.2.3 单位二阶低通滤波电路 | 第64-66页 |
5.2.4 高稳定性电源模块 | 第66页 |
5.2.5 传感器数据采集存储与回读 | 第66-67页 |
5.3 高速侵彻弹载存储测试模块的软件设计 | 第67-69页 |
5.4 高速侵彻弹载存储测试模块防护设计 | 第69-72页 |
5.4.1 模块化保护壳体设计 | 第70页 |
5.4.2 垫片低通机械滤波设计 | 第70-72页 |
5.5 高速侵彻弹载存储测试模块侵彻靶板数值模拟分析 | 第72-75页 |
5.5.1 存储测试模块侵彻模型建立 | 第72-74页 |
5.5.2 数值模拟计算结果与分析 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
6 传感器靶场动态侵彻试验及信号分析处理 | 第76-81页 |
6.1 传感器靶场动态侵彻试验 | 第76页 |
6.2 侵彻回收信号的分析处理 | 第76-80页 |
6.3 本章小结 | 第80-81页 |
7 总结与展望 | 第81-84页 |
7.1 全文总结 | 第81-82页 |
7.2 论文创新点 | 第82页 |
7.3 工作展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
附录 | 第89页 |