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    3.1.2  支弹架设计    16
    3.1.3  V型块设计    17
    3.1.4  定位板设计    17
    3.2  赤道转动惯量测试台结构设计    18
    3.2.1  转动惯量测试台通用底座设计    18
    3.2.2  转动惯量测试台底座上端平台设计    19
    3.2.3  转动惯量测试台底座中间平台设计    20
    3.2.4  赤道转动惯量测试台芯轴设计    20
    3.2.5  赤道转动惯量测试台联轴器设计    21
    3.2.6  赤道转动惯量测试台支弹架设计    22
    3.3  极转动惯量测试台结构设计    23
    3.3.1  极转动惯量测试台套筒设计    23
    4  误差分析    24
    4.1  质心质偏偏心距测量误差分析    24
    4.2  转动惯量测量误差分析    25
    4.2.1  周期测量不准而引起的误差分析    25
    4.2.2  有阻尼而引起的误差分析    25
    4.2.3  装配位置偏移及测角不准而引起的误差分析    26
    5  测试系统的组成及传感器和记录仪器的选型    26
    5.1  测试系统的组成    26
    5.2  传感器和记录仪器的选型    27
    5.2.1  称重传感器选型    27
    5.2.2  记录仪器的选型    29
    结论    30
    致谢    31
    参考文献    32
    1  绪论
     1.1  引言
    集现代高科技于一身的各种类型的导弹,作为一种威力大,杀伤力强,命中率高,难以防御的一种高科技武器,已经在现代的各次局部战争中发挥了作用,大显身手。从天空,到陆地,到海洋,没有一处不是导弹显身手的地方。第二次世界大战后期,导弹正式用于战争,迄今已有五十多年的历史了,同时在这几十年中导弹以惊人的速度向前发展。随着新材料、新技术、新原理、新工艺在导弹武器研制中的应用,提高导弹的射程、威力、密集度等综合性能也成为了其发展的主要方向。这也对于导弹的静态参数,如质量、质心、质量偏心和转动惯量等都提出了更高的要求。

    1.1.1  导弹静态参数的定义
          定量描述导弹静态特征的几何量与物理量统称为导弹的静态参数。例如弹长、弹径、壁厚差、质量、质心、转动惯量、偏心距、应力、应变等。导弹的静态参数与导弹的气动力特性、内外弹道性能及火箭弹发射动力学等都有密切关系。
           导弹弹体质心位置是指弹丸质心距弹丸尾部的距离。由于弹体材料密度分布不均匀,制造过程中机械加工的偏差,弹体各组成部分的轴线不重合,弹体壁厚存在一定的尺寸误差,弹体金属及内部装填物的密度分布不均匀,引信本身的偏心等原因,必然导致弹的质量分布对旋转轴不对称,这种性质称为不平衡性。这种不平衡性可分为静不平衡与动不平衡两种。当弹体高速旋转时,静不平衡可使弹体轴线划出一个圆柱形;而动不平衡则使弹体轴线以质心为顶点划一对顶圆锥形。弹体不平衡性在多数情况下是上述两种不平衡性的综合。在弹道学中,定量描述静平衡性强弱的量称为静不平衡度也称为偏心距。
           刚体的转动惯量是定量描述刚体绕定轴转动时惯性大小的物理量。它与刚体内的质量分布及转轴的位置有关。对于质点而言,由于它只有平动,没有
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