侵彻引信电路自动检测系统设计
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 自动测试系统 | 第9-11页 |
1.2.1 自动测试系统发展综述 | 第9页 |
1.2.2 国外自动测试系统发展及现状 | 第9-10页 |
1.2.3 国内自动测试系统发展现状 | 第10-11页 |
1.3 国内外自动测试系统软件开发的发展 | 第11-12页 |
1.3.1 自动测试系统软件概述 | 第11页 |
1.3.2 国外自动测试系统软件的发展 | 第11-12页 |
1.3.3 国内自动测试系统软件的发展 | 第12页 |
1.4 本文主要结构 | 第12-14页 |
2 自动测试系统设计原则 | 第14-26页 |
2.1 引信电路部件自动测试系统组成 | 第14-15页 |
2.2 系统硬件总体设计 | 第15-17页 |
2.3 系统软件总体设计 | 第17-25页 |
2.3.1 软件设计内容 | 第17-18页 |
2.3.2 软件开发平台 | 第18-22页 |
2.3.3 引信自动测试系统软件设计原则 | 第22-23页 |
2.3.4 引信自动测试系统软件的总体框架 | 第23-24页 |
2.3.5 引信自动测试系统的软件需求分析 | 第24页 |
2.3.6 引信自动测试系统的软件设计流程 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 传感器部件检测用冲击锤力学分析与设计 | 第26-36页 |
3.1 侵彻弹引信用加速度传感器的特点 | 第26页 |
3.2 压阻式加速度传感器的工作原理 | 第26-28页 |
3.2.1 压阻效应 | 第26-27页 |
3.2.2 压阻式加速度传感器 | 第27页 |
3.2.3 侵彻弹引信用加速度传感器 | 第27-28页 |
3.3 引信传感器部件检测用冲击锤撞击有限元分析 | 第28-32页 |
3.3.1 ANSYS/LS-DYNA仿真软件 | 第29页 |
3.3.2 落锤冲击速度计算 | 第29-30页 |
3.3.3 问题描述 | 第30页 |
3.3.4 材料参数说明 | 第30页 |
3.3.5 建立仿真模型 | 第30-31页 |
3.3.6 建模仿真结果分析 | 第31-32页 |
3.4 传感器部件检测用冲击锤设计 | 第32-34页 |
3.5 传感器落锤实验与分析 | 第34-35页 |
3.5.1 自动测试系统传感器检测仪组成 | 第34页 |
3.5.2 传感器检测仪主要技术指标 | 第34页 |
3.5.3 检测试验及结果分析 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
4 自动检测系统控制软件的设计与实现 | 第36-57页 |
4.1 引信自动检测系统软件设计思想及要求 | 第36-39页 |
4.2 测试软件设计过程中面临的问题 | 第39-40页 |
4.3 引信自动测试系统软件各模块设计 | 第40-56页 |
4.3.1 用户登录管理模块设计 | 第40-41页 |
4.3.2 操作界面模块设计 | 第41-43页 |
4.3.3 仪器自检模块设计 | 第43-44页 |
4.3.4 数据采集模块设计 | 第44-47页 |
4.3.5 串口通信模块设计 | 第47-50页 |
4.3.6 装定模块设计 | 第50-51页 |
4.3.7 惯控开关检测模块设计 | 第51-52页 |
4.3.8 自毁功能测试模块设计 | 第52页 |
4.3.9 电解保模块设计 | 第52-54页 |
4.3.10 数据分析及报表生成模块设计 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 自动检测仪试验及分析 | 第57-63页 |
5.1 自动检测系统测试与优化 | 第57-60页 |
5.1.1 传感器检测仪软硬件测试 | 第57-58页 |
5.1.2 引信电路部件检测仪软件测试 | 第58-59页 |
5.1.3 系统测试中遇到的问题和解决办法 | 第59-60页 |
5.2 引信电路检测系统在引信生产中的应用 | 第60-62页 |
5.2.1 检测仪的工位布局 | 第60-61页 |
5.2.2 检测结果分析 | 第61-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
6 总结与展望 | 第63-65页 |
6.1 论文总结 | 第63页 |
6.2 论文创新点 | 第63-64页 |
6.3 研究展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录 | 第69页 |