本发明涉及无人机试验技术领域,具体涉及到一种激光反制无人机试验平台,包括防护装置、激光器、风冷散热器、支撑装置;防护装置包括实验区域,激光器、风冷散热器、支撑装置均设置在实验区域内;支撑装置包括平口钳、旋转机构、底座,平口钳设置在旋转机构上,旋转机构设置在底座上并可在底座上转动;激光器和风冷散热器均设置在平口钳上并通过平口钳夹持固定;激光器包括激光发射孔,激光发射孔朝正前方发射高功率激光束,风冷散热器设置在激光器旁边,用于给激光器散热。本发明可实现激光烧蚀多种品牌和型号的无人机,并观测无人机受激光烧蚀的实时行为;当无人机飞行过程中时,可以通过旋转机构转动平口钳,实现模拟激光跟踪无人机。
📄 2024106540721
📂 B64F5_60
👤 江西飞行学院
📅 2024-05-24
本发明涉及无人机试验技术领域,具体涉及到一种阵列式高能激光反制无人机试验方法及装置,包括:准备试验装置和无人机;进行激光反制无人机试验;观察烧蚀过程并分析无人机被烧蚀的形貌,获取试验的无人机烧蚀区域半径、烧蚀深度;对试验过程进行有限元模拟,获取模拟的无人机烧蚀区域半径、烧蚀深度;对比模拟和试验得到的无人机烧蚀区域半径、烧蚀深度,调整有限元模拟参数使得模拟结果和试验结果相吻合,导出模拟的烧蚀区域关键点的烧蚀深度‑时间变化曲线。本发明提出了可弥补远程图像跟踪设备的清晰度不足的方案,增加高功率激光器数量,在更大范围内实现对无人机的打击;实现对目标无人机的多点高温烧蚀,增加了打击无人机易损部位的概率。
📄 202411698939X
📂 G01M99_00
👤 江西飞行学院
📅 2024-11-26
本发明涉及结构物旋转入水试验技术领域,具体涉及到一种储能发射式结构物旋转入水试验平台及试验分析方法。储能发射式结构物旋转入水试验平台包括发射装置、水箱、测量装置;所述水箱内装有清水;所述发射装置包括发射枪、结构物;所述测量装置包括工业高速摄像机、激光转速测量表。本发明的储能发射式结构物旋转入水试验平台,通过调整储能件,可实现结构物旋转速度的变化,解决了原有设备需要通过电机转动产生旋转时机械设备复杂的缺点,实现了结构物“平移‑旋转”两自由度运动;本发明的试验分析方法,通过绘制结构物三维模型并绘制网格,利用有限元分析方法有效模拟了结构物旋转入水过程,以便精确的模拟并分析流固耦合现象。
📄 2024110527081
📂 G01M10_00
👤 江西飞行学院
📅 2024-08-02
本发明涉及无人机试验技术领域,具体涉及到一种自动旋转式激光反制无人机试验装置及控制方法。自动旋转式激光反制无人机试验装置包括高功率激光器、自动旋转平台、散热装置、瞄准器、夹具盒;所述自动旋转平台包括底座、第一驱动器、第二驱动器、座板;所述高功率激光器用于向无人机发射高功率激光以烧蚀破坏所述无人机,所述瞄准器用于向所述无人机发射瞄准激光。本发明的自动旋转式激光反制无人机试验装置,通过瞄准器在打击前锁定无人机,实现后期高功率激光器的精准打击;本发明的控制方法,可智能化的进行无人机反制试验,并且,开发了适配的自动旋转平台的控制算法,控制瞄准器和高功率激光器自动活动,试验人员可远程操控,较为安全。
📄 2024110083150
📂 G01M11_00
👤 江西飞行学院
📅 2024-07-26
本发明涉及无人机技术领域,具体涉及到一种固定翼两栖无人机水面降落性能试验分析方法,包括:准备试验平台和无人机;进行无人机水面降落试验;对无人机水面降落试验进行有限元模拟分析;对比并分析试验得到的“水池水压‑时间”变化曲线和有限元模拟得到的“水池水压‑时间”模拟变化曲线;基于吻合的试验结果和有限元模拟结果,得到无人机的核心参数变化规律以及降落时的姿态图像变化规律。本发明通过手柄远程控制固定翼两栖无人机在水面降落时的姿态,可以观测有计划和无计划水面降落时的降落性能,解决了传统平抛法带来的无滚转姿态的缺点;本发明通过有限元方法模拟两栖飞机在水面的迫降性能,可减少试验投入,降低研究成本。
📄 2024114406137
📂 G06F30_23
👤 江西飞行学院
📅 2024-10-16
本发明涉及无人机试验技术领域,具体涉及到一种激光烧蚀反制无人机试验方法,包括布置试验平台;确定激光传播路径;准备试验的无人机;进行激光烧烛反制无人机试验。本发明结合无人机反制的行业背景,进行了激光烧蚀无人机的试验。通过无人机自主飞行控制飞机进入待烧蚀区域,减少了吊装或托举等方式的外载荷干扰问题。通过对无人机全过程试验状态进行拍摄视频监控,并定义了3个时间参量,可较精确描述无人机被激光烧蚀的过程,以便分析试验结果。结合高速摄像图像和加速度传感器,可以从两种方法印证无人机急速跌落的加速度变化规律。
📄 2024109689988
📂 B64F5_60
👤 江西飞行学院
📅 2024-07-19