1.一种探空气球低温爆破测试装置,其特征在于,包括控制中心以及与所述控制中心连接的用于容纳被测气球(12)的测试箱(1)、用于对所述测试箱(1)制冷的制冷设备(2)、用于对被测气球(12)充气的气源(6)以及用于测量被测气球(12)直径的测量设备(3),所述制冷设备(2)与所述测试箱(1)的内腔连接,所述气源(6)与所述测试箱(1)内的被测气球(12)连接,所述测试箱(1)的两侧设置有窗口(14),所述测量设备(3)安装在所述窗口(14)的一侧以测量所述测试箱(1)内被测气球(12)的直径;所述测量设备(3)包括可发射激光线(20)透过所述窗口(14)的激光位移传感器(18),所述激光位移传感器(18)以可相对所述窗口(14)同步上下往复运动的方式相对安装在所述测试箱(1)上,所述激光线(20)与被测气球(12)的竖直中心线共面;所述气源(6)输入到所述被测气球(12)内为氮气和氩气的混合干燥气体;所述测量设备(3)还包括电机(15)、导轨(16)、滑台(17)及支架(19),所述支架(19)安装在所述测试箱(1)的上下侧,所述导轨(16)的两端与所述支架(19)枢接且通过所述电机(15)驱动旋转,所述滑台(17)与所述导轨(16)螺旋套接,所述激光位移传感器(18)安装在所述滑台(17)上。
2.根据权利要求1所述探空气球低温爆破测试装置,其特征在于,所述测试箱(1)上设置有吊装口(9),所述吊装口(9)上设置有一可密封所述吊装口(9)的扣盖(10),所述扣盖(10)上设置有一连通内腔内外的充气杆(11),所述充气杆(11)以上下可调的方式安装,该充气杆(11)的上端通过一电磁阀(13)连接至所述气源(6),下端与所述被测气球(12)连接,所述电磁阀(13)与所述控制中心连接。
3.根据权利要求2所述探空气球低温爆破测试装置,其特征在于,所述氮气和氩气的比例是5:1。
4.根据权利要求2所述探空气球低温爆破测试装置,其特征在于,所述控制中心为计算机(5),所述测试箱(1)内设置有可与所述计算机(5)连接的温度传感器(4)。
5.根据权利要求2所述探空气球低温爆破测试装置,其特征在于,所述测试箱(1)包括箱体(7)和箱门(8),所述箱门(8)上设置有观测窗(22),所述箱体(7)和箱门(8)由双层不锈钢板和内部的保温材料组成,所述保温材料包括PU硬质发泡塑料和玻璃棉,所述箱门(8)与所述箱体(7)通过一铰链(21)连接。
6.一种探空气球低温爆破测试方法,采用权利要求1-5任一所述的探空气球低温爆破测试装置,其特征在于,启动爆破测试时,气源(6)向被测气球(12)内输送压缩气体,被测气球(12)开始膨胀,同时激光位移传感器(18)开始沿着导轨(16)做上下往复运动,扫描到被测气球(12)表面的距离并转化为电信号传送到控制中心,控制中心处理后在其面板上显示被测气球(12)的最大实时直径,同时将数据储存。
7.根据权利要求6所述的探空气球低温爆破测试方法,其特征在于,所述制冷设备(2)在温度低于设定温度1℃时停止运行,并在温度高于设定温度2℃时重新启动以维持低温。
8.根据权利要求7所述的探空气球低温爆破测试方法,其特征在于,对于爆破直径大于所述测试箱(1)内径的被测气球(12),制作与被测气球(12)配方工艺相同的小规格气球作为标准球,测试得到标准球的低温爆破直径D 1 ,通过与标准球的常规爆破直径D 0 进行比较,得到标准球在一定低温下的爆破直径下降系数p,p=D 1 /D 0 ,然后爆破直径下降系数p乘以被测气球(12)的常规爆破直径D 1 ′,间接计算出被测气球(12)的低温爆破直径D 0 ′,即D 0 ′=D 1 ′*p。