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相關(guān)性校準(zhǔn)法上升沿抽點(diǎn)和線性關(guān)系的合理性

2011-08-21 12:33:42梁高翔馬鐵華張艷兵
探測與控制學(xué)報(bào) 2011年4期
關(guān)鍵詞:壓器測壓峰值

梁高翔,馬鐵華,張艷兵

(中北大學(xué)電子測試技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山西太原 030051)

0 引言

火炮膛內(nèi)動態(tài)壓力參數(shù)是火炮在研發(fā)、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收時(shí)的重要參數(shù)之一,對炮膛強(qiáng)度的檢驗(yàn)、炮彈外彈道初速的預(yù)測和發(fā)射藥性能的驗(yàn)證有十分重要的意義[1]。微型電子測壓器作為火炮膛壓測試的理想儀器,校準(zhǔn)精度的高低直接決定了測試精度的高低[2-3]。

國軍標(biāo)GJB 2870-1997放入式電子測壓器規(guī)范中明確指出了其校準(zhǔn)方法為峰值校準(zhǔn)法[4],并應(yīng)用于多年的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)中,但由于其耗時(shí)耗力,且校準(zhǔn)成本較高,極大地降低了其校準(zhǔn)效率。經(jīng)過中北大學(xué)動態(tài)測試與智能儀器研究室多名師生的共同努力,在2009年首次提出了相關(guān)性校準(zhǔn)法[5],并嘗試應(yīng)用于其校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)中,取得了比較滿意的效果,多次實(shí)測實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了此方法的可行性。然而如何從理論上證明其合理性一直是亟待解決的問題。鑒于此,本文從理論上分析并驗(yàn)證了此方法的合理性。

1 相關(guān)性校準(zhǔn)法

微型電子測壓器與3套標(biāo)準(zhǔn)測壓系統(tǒng)在模擬膛壓發(fā)生器內(nèi)進(jìn)行準(zhǔn)動態(tài)校準(zhǔn)時(shí),其相對位置如圖1和圖2所示,其中r 1為被校準(zhǔn)測壓器外徑,r2為3套標(biāo)準(zhǔn)測壓系統(tǒng)測壓孔所在圓周的直徑,r 3為模擬膛壓發(fā)生器腔體內(nèi)徑。校準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)燃其中的發(fā)射藥,產(chǎn)生的模擬膛壓同時(shí)作用在標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)和被校準(zhǔn)的微型電子測壓器上。標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)與測壓器同時(shí)采集信號,信號記錄完畢后,由計(jì)算機(jī)讀出測壓器數(shù)據(jù),把測壓器數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一起進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,即得到被校準(zhǔn)測壓器的靈敏度系數(shù)。

校準(zhǔn)時(shí)選擇測壓器滿量程90%~100%范圍內(nèi)的壓力值,分別在常溫(+25 ℃)、低溫(-40℃)和高溫(+55℃)環(huán)境下對其進(jìn)行準(zhǔn)動態(tài)校準(zhǔn)。假設(shè)3套標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)測得的壓力數(shù)據(jù)經(jīng)加權(quán)數(shù)據(jù)融合后得到的標(biāo)準(zhǔn)壓力數(shù)據(jù)為 pi(t),測壓器測得數(shù)據(jù)為Bit i(t)。

圖1 準(zhǔn)動態(tài)校準(zhǔn)系統(tǒng)組成框圖Fig.1 Diagram of quasi dynamic calibration system

圖2 測壓器與標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)相對位置簡圖Fig.2 Relative position of piezo gauge and standard system

把pi(t)和Biti(t)畫在同一直角坐標(biāo)系下(見圖3),以pi(t)為基準(zhǔn),左右平移Bit i(t),并計(jì)算相關(guān)系數(shù)ρBit p。假設(shè)Biti(t)向左平移j個(gè)點(diǎn)后為Biti-j(t),此時(shí)pi(t)與Biti-j(t)的相關(guān)系數(shù)最大,且不小于0.999 7。在 pi(t)的上升沿按峰值壓力的 15% ~100%范圍內(nèi)取n個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),構(gòu)成數(shù)據(jù)序列y(i),i=1~n;對應(yīng)在測壓器曲線(t)的上升沿取n個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),構(gòu)成數(shù)據(jù)序列x(i),i=1~n,再用最小二乘法線性擬合得到其特性方程y=a?x+b,每種溫度環(huán)境下需重復(fù)5次實(shí)驗(yàn)。然后把5次得到的數(shù)據(jù)組融合在一起,再用最小二乘法線性擬合,最終得到此測壓器在此溫度環(huán)境下的特性方程y=a0?x+b0,其中a0為測壓器靈敏度系數(shù),b0為補(bǔ)償系數(shù)。

圖3 某次實(shí)驗(yàn)pi(t)和Bit i(t)關(guān)系圖Fig.3 Relational Graph of p i(t)and Bit i(t)in a Test

2 相關(guān)性校準(zhǔn)法上升沿抽點(diǎn)和線性關(guān)系的合理性

2.1 上升沿抽點(diǎn)的合理性

2.1.1 校準(zhǔn)過程分析

模擬膛壓發(fā)生器內(nèi)對微型電子測壓器進(jìn)行準(zhǔn)動態(tài)校準(zhǔn)的過程是定容變質(zhì)量過程。由實(shí)驗(yàn)可知,當(dāng)模擬膛壓發(fā)生器內(nèi)部壓力達(dá)到100~150 MPa時(shí),泄壓膜片會被沖破,并通過排氣噴管向外泄壓(見圖1)。當(dāng)火藥燃燒結(jié)束時(shí),內(nèi)部壓力達(dá)到最大值[6],即

式(1)中,pm為定容下的火藥氣體最大壓力,f為火藥力,Δ為火藥裝填密度,α為余容。

在泄壓膜片被沖破到火藥燃燒完畢這段時(shí)間內(nèi),由于校準(zhǔn)條件及環(huán)境基本一致,能最大限度地保證標(biāo)準(zhǔn)測壓系統(tǒng)與測壓器為同壓力源受壓系統(tǒng),從而保證其所測數(shù)據(jù)點(diǎn)是獨(dú)立同分布的,使建立的特性方程盡可能準(zhǔn)確地反映實(shí)際情況。并且所用傳感器在低壓階段的非線性特性較顯著[7],若在曲線的低壓區(qū)抽點(diǎn),會對后續(xù)線性關(guān)系的建立造成不利的影響。圖4為某標(biāo)準(zhǔn)壓力曲線上升沿抽點(diǎn)區(qū)間示意圖。

圖4 某標(biāo)準(zhǔn)壓力曲線上升沿抽點(diǎn)區(qū)間示意圖Fig.4 Schematic Diagram of Sampling from the Curves'Rising Edge

2.1.2 峰值誤差要求

在t時(shí)刻以前的輸入完全能確定t時(shí)刻的響應(yīng),而t時(shí)刻以后的輸入對t時(shí)刻的響應(yīng)不起作用的系統(tǒng)稱為物理可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)[8]。由于標(biāo)準(zhǔn)測試系統(tǒng)和測壓器系統(tǒng)均為物理可實(shí)現(xiàn)的同壓力源系統(tǒng),即標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)融合后的數(shù)據(jù)是測壓器的輸入數(shù)據(jù)。若定義t時(shí)刻對應(yīng)為壓力達(dá)到峰值的時(shí)刻,則要想完全能確定t時(shí)刻的響應(yīng),只有t時(shí)刻以前的輸入才能滿足。而壓力峰值在整個(gè)測試結(jié)果中占據(jù)十分重要的地位,目前所有膛壓測試儀測試誤差的大小都用壓力峰值的誤差來衡量。

2.2 線性關(guān)系的合理性

假設(shè)Biti(t)與pi(t)為線性關(guān)系,則可用二者的相關(guān)系數(shù)ρBit p來衡量其線性相關(guān)程度的大小。

相關(guān)系數(shù)ρBit p具有如下3個(gè)性質(zhì):

1)|ρBitp|≤1;

2)|ρBit p|越接近0,Bit i(t)與p i(t)之間線性相關(guān)程度越低;

3)|ρBitp|越接近1,Biti(t)與pi(t)之間線性相關(guān)程度越高。

由于在求二者相關(guān)系數(shù)時(shí),要求其不小于0.999 7,即Biti(t)與pi(t)之間線性關(guān)系很顯著。在誤差允許的范圍內(nèi),可認(rèn)為Biti(t)與pi(t)成線性關(guān)系,即假設(shè)成立。

3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證及分析

根據(jù)國軍標(biāo)GJB 2870—1997放入式電子測壓器規(guī)范的要求,其系統(tǒng)誤差應(yīng)小于2%FS,FS為測壓器滿量程測量值,數(shù)值為600 MPa。對一組中的三枚測壓器而言,其算術(shù)平均值的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)滿足:

表1 常溫下校準(zhǔn)試驗(yàn)的測壓器數(shù)據(jù)正態(tài)性檢驗(yàn)結(jié)果Tab.1 Results of normality checkout for datas from calibration experiments in normal temperature

表2 常溫下5組數(shù)據(jù)的相關(guān)性校準(zhǔn)法峰值誤差對比Tab.2 Peak error comparation of five groups data at normal temperatures using calibration method of correlation

表1中,若|g1|>D1或|g2-3|>D2,則認(rèn)為樣本試驗(yàn)數(shù)據(jù)不服從正態(tài)分布;若|g1|≤D1且|g2-3|≤D 2,則認(rèn)為其服從正態(tài)分布。從表1可知,上升沿整體和下降沿整體均不服從正態(tài)分布,但上升沿30%~80%范圍是服從正態(tài)分布的。整體來看,上升沿的正態(tài)性要優(yōu)于下降沿的,即在上升沿的有效范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)點(diǎn)是獨(dú)立同分布的。從表2可知,5組實(shí)測實(shí)驗(yàn)中其算術(shù)平均值的標(biāo)準(zhǔn)差都能滿足式(3)的要求,即從上升沿抽點(diǎn)進(jìn)行線性擬合的峰值誤差是滿足國軍標(biāo)要求的。表1和表2共同驗(yàn)證了校準(zhǔn)過程中從上升沿抽點(diǎn)是合理的。

由式(2)可知,線性擬合前要求其線性相關(guān)系數(shù)不小于0.999 7,即Biti(t)與pi(t)的線性關(guān)系顯著,在誤差允許的范圍內(nèi),二者成線性關(guān)系也是合理的。

4 結(jié)論

相關(guān)性校準(zhǔn)法已廣泛應(yīng)用于微型電子測壓器的校準(zhǔn)中,校準(zhǔn)后的微型電子測壓器在靶場進(jìn)行了多炮種膛壓測試實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,相關(guān)性校準(zhǔn)法上升沿抽點(diǎn)和線性關(guān)系的合理性論證是正確的。

[1]張相炎.火炮設(shè)計(jì)理論[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2005.

[2]黃俊欽.測試系統(tǒng)動力學(xué)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1996.

[3]祖靜,張志杰,裴東興,等.新概念動態(tài)測試[J].測試技術(shù)學(xué)報(bào),2004,18(z6):1-4.

[4]何強(qiáng),馬鐵華,張瑜,等.存儲式電子測壓器應(yīng)用環(huán)境下動態(tài)校準(zhǔn)[J].中國測試,2009,35(1):43-45.HE Qiang,MA Tiehua,ZHANG Yu,et al.Dynamic calibration of storage electronic pressure test instruments in application environments[J].China Measurement&Test,2009,35(1):43-45.

[5]何強(qiáng).放入式電子測壓器校準(zhǔn)技術(shù)研究[D].太原:中北大學(xué),2009.

[6]金志明.槍炮內(nèi)彈道學(xué)[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2004.

[7]黃俊欽.測試系統(tǒng)動力學(xué)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1996.

[8]汪榮鑫.隨機(jī)過程[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,2006.

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