高軍強(qiáng),湯霞清,黃湘遠(yuǎn),郭理彬
(裝甲兵工程學(xué)院 控制工程系,北京 100072)
戰(zhàn)車在戰(zhàn)場(chǎng)上面臨著惡劣的沖擊環(huán)境,戰(zhàn)車的生命力不僅體現(xiàn)在戰(zhàn)車結(jié)構(gòu)的抗沖擊性能上,更體現(xiàn)在各種車載設(shè)備的抗沖擊性能上。車載設(shè)備在設(shè)計(jì)研制階段一般通過從系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的角度提高其剛度、強(qiáng)度或采用隔沖系統(tǒng)提高抗沖擊能力。設(shè)計(jì)完畢之后需要在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下進(jìn)行沖擊試驗(yàn),對(duì)設(shè)備的抗沖擊性能及可靠性進(jìn)行預(yù)檢,使一些不良后果得到預(yù)先控制。
在設(shè)計(jì)及試驗(yàn)驗(yàn)證過程中必須要有可以反映實(shí)際沖擊環(huán)境的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ),即必須尋找一個(gè)能夠恰當(dāng)?shù)睾饬繘_擊強(qiáng)度的尺度或標(biāo)準(zhǔn)作為分析、比較和統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)。國內(nèi)外對(duì)于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的選擇都沒有統(tǒng)一,一般可選擇的有沖擊響應(yīng)譜、傅里葉譜和能量譜密度,但以沖擊響應(yīng)譜的應(yīng)用更為廣泛。這是由于傅里葉譜與能量譜密度是對(duì)沖擊信號(hào)特性的描述,而沖擊響應(yīng)譜反映的則是沖擊對(duì)于設(shè)備的作用效果,更符合工程上的實(shí)際需求。而在試驗(yàn)驗(yàn)證中一般將復(fù)雜的沖擊環(huán)境等效成簡(jiǎn)單的經(jīng)典脈沖波形進(jìn)行試驗(yàn)控制,這種方法容易在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下實(shí)現(xiàn),但其中存在較多的問題,尤其低頻段會(huì)產(chǎn)生較嚴(yán)重的過沖擊試驗(yàn)從而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)偏于保守,不利于產(chǎn)品的小型化、輕型化設(shè)計(jì)[1-3]。
針對(duì)以上問題,沖擊響應(yīng)譜技術(shù)逐漸得到廣泛的應(yīng)用,并已經(jīng)開始應(yīng)用于裝備的抗沖擊設(shè)計(jì)。本文首先研究了沖擊響應(yīng)譜的計(jì)算算法、統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法和時(shí)域合成算法;然后對(duì)戰(zhàn)車發(fā)射炮彈時(shí)的沖擊數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析;最后研究了沖擊響應(yīng)譜在設(shè)備結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)、隔沖系統(tǒng)設(shè)計(jì)及沖擊試驗(yàn)中的應(yīng)用。
戰(zhàn)車車載設(shè)備可能受到的沖擊源主要有以下3個(gè)方面[4]:
1)戰(zhàn)車發(fā)射炮彈時(shí)產(chǎn)生的射擊沖擊,這是在設(shè)備研制階段應(yīng)重點(diǎn)考慮的沖擊源。
2)戰(zhàn)車在行駛過程中,由于路面顛簸產(chǎn)生的沖擊。
3)戰(zhàn)車在戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境下所遭受的敵方火力造成的彈道沖擊,這種情況比較復(fù)雜,除非研制時(shí)有明確的指標(biāo),一般不過多考慮。
由于戰(zhàn)車的結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,同一沖擊源作用下不同位置的沖擊響應(yīng)特性往往相差很大,無法根據(jù)結(jié)構(gòu)相似性或任何有關(guān)聯(lián)的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)特定位置的沖擊響應(yīng)進(jìn)行較為準(zhǔn)確的預(yù)示。若條件具備,應(yīng)該使用特定位置的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,才能更準(zhǔn)確地反映沖擊環(huán)境的特性。
沖擊響應(yīng)譜是指一系列單自由度質(zhì)量-彈簧-阻尼系統(tǒng),當(dāng)其公共基礎(chǔ)受到?jīng)_擊激勵(lì)時(shí)各單自由度系統(tǒng)產(chǎn)生的響應(yīng)運(yùn)動(dòng)中的最大響應(yīng)值作為單自由度系統(tǒng)固有頻率的函數(shù)繪出的曲線。
利用沖擊響應(yīng)譜對(duì)沖擊環(huán)境進(jìn)行分析,一方面要選擇合適的算法根據(jù)沖擊響應(yīng)時(shí)間歷程計(jì)算單一樣本的沖擊響應(yīng)譜;另一方面要考慮沖擊環(huán)境的隨機(jī)性和固有的可變性,對(duì)相同試驗(yàn)條件下得到的沖擊響應(yīng)譜進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估計(jì)。經(jīng)分析得到參考沖擊響應(yīng)譜之后,如何在振動(dòng)臺(tái)上利用時(shí)域合成的方法得到與參考沖擊響應(yīng)譜相符的沖擊響應(yīng)譜,則是沖擊試驗(yàn)中重點(diǎn)考慮的問題。
目前應(yīng)用較廣泛的沖擊響應(yīng)譜算法是改進(jìn)的遞歸數(shù)字濾波法,該方法于1980年由Smallwood提出來[5],其遞推公式為:
xi=p0Ui+p1Ui-1+p2Ui-2+q1xx-1+q2xx-2
i≥2
(1)
對(duì)于絕對(duì)加速度模型,遞推公式中的各項(xiàng)系數(shù)按下列表達(dá)式給出[6]:
q1=2e(-A)cosB
q2=-e(-2A)
A=ωnΔtξ
式中:ωn=2πfn,ωn為系統(tǒng)的固有圓頻率,fn為固有頻率;ξ為臨界阻尼比; Δt為采樣時(shí)間間隔。
計(jì)算過程中,根據(jù)實(shí)際情況選取1組計(jì)算頻率,fn依次取各計(jì)算頻率,從而得到各計(jì)算頻率上加速度響應(yīng)隨時(shí)間變化的情況,按定義取各計(jì)算頻率上的響應(yīng)峰值作為計(jì)算頻率的函數(shù),便可得到?jīng)_擊響應(yīng)譜。系統(tǒng)的阻尼比可以根據(jù)設(shè)備的阻尼特性選定,一般取ξ=0.05。
一次沖擊試驗(yàn)一般僅得到單一的響應(yīng)紀(jì)錄,為了考慮沖擊環(huán)境的隨機(jī)性和固有的可變性,需要使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)估計(jì)技術(shù)經(jīng)過等效處理確定可用于設(shè)備抗沖擊設(shè)計(jì)及沖擊試驗(yàn)的參考沖擊響應(yīng)譜,即對(duì)沖擊環(huán)境進(jìn)行保守估計(jì)。近年來對(duì)沖擊環(huán)境的統(tǒng)計(jì)估計(jì)主要有參數(shù)上限統(tǒng)計(jì)估計(jì)和非參數(shù)上限統(tǒng)計(jì)估計(jì)兩種方法[7-8]。
參數(shù)上限統(tǒng)計(jì)估計(jì)是指將進(jìn)行對(duì)數(shù)變換之后的數(shù)據(jù)假設(shè)成正態(tài)分布,采用正態(tài)單邊容差上限或正態(tài)預(yù)測(cè)上限方法進(jìn)行估計(jì)。
但如果經(jīng)對(duì)數(shù)變換的數(shù)據(jù)不滿足正態(tài)分布,就應(yīng)該使用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法,按照最大上限、無驗(yàn)前分布容差上限或經(jīng)驗(yàn)容差上限方法進(jìn)行估計(jì)??梢?,沖擊響應(yīng)譜的統(tǒng)計(jì)估計(jì)方法較多,但各種方法都有一定的局限性。在實(shí)際應(yīng)用中,可根據(jù)GJB 150.18A-2009附錄B的相關(guān)分析選擇合適的方法。
沖擊響應(yīng)譜時(shí)域合成是指在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下,采用波形綜合法合成滿足沖擊響應(yīng)譜條件的瞬態(tài)波形來模擬實(shí)際復(fù)雜沖擊環(huán)境。波形綜合法,就是用若干個(gè)頻率不同、幅值不同、持續(xù)時(shí)間不同的簡(jiǎn)單脈沖作為基本波形,對(duì)這些脈沖延時(shí)求和,綜合得出一個(gè)組合波形。
在合成沖擊響應(yīng)譜時(shí)域波形時(shí),為保證時(shí)域波形頻率成分與要求沖擊響應(yīng)譜的頻率范圍一致,經(jīng)常選用的基本波形有:衰減正弦波、合成小波和衰減余弦波等。介紹以合成小波中的正弦窗波作為基本波形(基波)進(jìn)行時(shí)域合成的方法。
基波的表達(dá)式為:
x(t)=Asin(2πft)sin(2πft/N)
(2)
待合成的時(shí)域波形可表示為:
t≤t0
(3)
式中:m為基波的個(gè)數(shù);t0為合成時(shí)域波形的總持續(xù)時(shí)間;tdi為第i個(gè)基波的延遲時(shí)間;Ai、fi、Ni為第i個(gè)基波的波形參數(shù);參考沖擊響應(yīng)譜的頻率范圍為(fmin,fmax)。
按照合成波形的相關(guān)參數(shù)在振動(dòng)臺(tái)許可范圍內(nèi)且可以快速衰減的原則,上式中參數(shù)按下述方法進(jìn)行選取:
fi=fmin·2i/12,i=0,1,2,…,fmin≤fi≤fmax;
Ni取不超過2fit0的最大奇數(shù);
tdi=(t0-Ti)/3;
計(jì)算合成時(shí)域波形的沖擊響應(yīng)譜As(i),并與參考沖擊響應(yīng)譜AS(i)進(jìn)行比較,若As(i)在AS(i)的誤差范圍外,則按下式對(duì)Ai進(jìn)行迭代修改:
(4)
修改后再次計(jì)算沖擊響應(yīng)譜,如此反復(fù),直到求得合成波形所對(duì)應(yīng)的沖擊響應(yīng)譜在參考譜的誤差范圍內(nèi)為止。
此外,進(jìn)行沖擊振動(dòng)試驗(yàn)時(shí),為了不使振動(dòng)臺(tái)的彈性支撐部分因?yàn)閼T性作用而受到破壞,在合成的時(shí)域波形滿足了初始和最終加速度、速度和位移應(yīng)均為0的條件后,還應(yīng)對(duì)該時(shí)域波形進(jìn)行首尾補(bǔ)0。一般在沖擊持續(xù)時(shí)間前后各取t0/2時(shí)間長(zhǎng)度,并使其幅值為0。
為研究安裝在某型戰(zhàn)車內(nèi)某位置處的設(shè)備的實(shí)際沖擊環(huán)境,經(jīng)測(cè)試得到了戰(zhàn)車發(fā)射炮彈瞬間,該位置的4組沖擊加速度時(shí)間歷程樣本,圖1所示為其中1組樣本。
對(duì)4組樣本進(jìn)行分析,沖擊響應(yīng)的有效持續(xù)時(shí)間約為0.1 s。在有效持續(xù)時(shí)間內(nèi),加速度信號(hào)始終保持較高量級(jí),遠(yuǎn)大于儀器系統(tǒng)的背景噪聲,很難正確分解成幾個(gè)獨(dú)立的沖擊,因此按一個(gè)沖擊過程進(jìn)行分析處理。
計(jì)算頻率在10~3 000 Hz內(nèi)按1/12倍頻程選取,并設(shè)Q=10,對(duì)4組時(shí)間歷程樣本分別進(jìn)行了沖擊響應(yīng)譜計(jì)算。根據(jù)GJB 150.18A-2009附錄B中所推薦,當(dāng)數(shù)據(jù)組數(shù)不足夠大時(shí)(少于7組),可以使用正態(tài)單邊容差上限方法進(jìn)行上限的統(tǒng)計(jì)估計(jì)[7]。取95/50極限,即95%的估計(jì)值以置信度50%低于正態(tài)單邊容差上限,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估計(jì)得到參考沖擊響應(yīng)譜,結(jié)果如圖2所示。
由沖擊響應(yīng)譜分析結(jié)果,在35、84、302、640、1 140和1 522 Hz頻率上加速度響應(yīng)出現(xiàn)了明顯峰值,因此在進(jìn)行設(shè)備結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)該使其結(jié)構(gòu)固有頻率避開這些頻率點(diǎn),實(shí)現(xiàn)頻率優(yōu)化設(shè)計(jì)。
在進(jìn)行隔沖系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),若要求沖擊放大倍數(shù)小于1,根據(jù)沖擊響應(yīng)譜可得,隔沖系統(tǒng)的頻率應(yīng)該小于300 Hz。同樣為了避免隔沖系統(tǒng)在沖擊作用下發(fā)生共振,應(yīng)該使其固有頻率避開35 Hz與84 Hz附近的頻帶。
試驗(yàn)驗(yàn)證是抗沖設(shè)計(jì)中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。以正弦窗波為基波,得到的合成時(shí)域波形如圖3所示。圖4對(duì)合成沖擊響應(yīng)譜、復(fù)雜沖擊波形等效為經(jīng)典半正弦脈沖的沖擊響應(yīng)譜、參考沖擊響應(yīng)譜進(jìn)行了比較,可以看出經(jīng)典脈沖在低頻段存在嚴(yán)重的過沖擊,而合成時(shí)域波形的作用效果能夠達(dá)到與實(shí)際沖擊環(huán)境基本一致。
以上分析結(jié)果表明,沖擊響應(yīng)譜對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)時(shí)的固有頻率以及隔沖系統(tǒng)的固有頻率的選取具有指導(dǎo)作用;使用沖擊響應(yīng)譜作為沖擊環(huán)境模擬試驗(yàn)的基本參數(shù)可以解決利用經(jīng)典脈沖波形進(jìn)行試驗(yàn)控制時(shí)存在的低頻過沖擊問題。
沖擊響應(yīng)譜分析方法為戰(zhàn)車沖擊環(huán)境分析和車載設(shè)備的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與隔沖系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供了依據(jù)。以沖擊響應(yīng)譜為基本參數(shù)進(jìn)行沖擊環(huán)境模擬實(shí)驗(yàn)更接近真實(shí)沖擊環(huán)境,對(duì)于設(shè)備抗沖擊性能的考核是一種經(jīng)濟(jì)實(shí)用的辦法,解決了使用經(jīng)典脈沖波形進(jìn)行模擬時(shí)在低頻段存在的嚴(yán)重過沖擊問題。
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