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    某彈載天線隔熱設(shè)計(jì)仿真及試驗(yàn)驗(yàn)證

    2021-07-27 06:28:50
    艦船電子對(duì)抗 2021年3期
    關(guān)鍵詞:天線罩熱傳導(dǎo)熱量

    尤 浩

    (中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第二十研究所,陜西 西安 710068)

    0 引 言

    隨著現(xiàn)代武器裝備競(jìng)爭(zhēng)的加劇,各國(guó)對(duì)導(dǎo)彈的研究也越來(lái)越重視。導(dǎo)彈功能多、效率高、威力大的突出特點(diǎn)使其成為極具代表性的高科技武器之一。而各類高超音速導(dǎo)彈又是各類導(dǎo)彈中研究的重點(diǎn)。導(dǎo)彈在高速飛行過(guò)程中,在空氣的粘性阻滯作用下,空氣動(dòng)能轉(zhuǎn)化為熱能,并對(duì)彈體表面進(jìn)行劇烈加熱,產(chǎn)生氣動(dòng)熱。氣動(dòng)熱已成為導(dǎo)彈發(fā)展中最為關(guān)鍵的問(wèn)題之一[1-2]。

    彈載天線是導(dǎo)彈上接收信號(hào)的重要設(shè)備,天線罩作為天線的重要組成部分,承擔(dān)著透波和保護(hù)天線的作用;同時(shí),天線罩也是導(dǎo)彈彈體結(jié)構(gòu)的一部分,承擔(dān)著隔熱、導(dǎo)流和承載等多種功能。因此,彈載天線的天線罩要具備良好的熱防護(hù)能力、力學(xué)性能和透波率,其熱、力的防護(hù)性能成為彈載天線設(shè)計(jì)研究的重點(diǎn)內(nèi)容之一[3-4]。

    某彈載天線是某高超音速導(dǎo)彈的重要接收設(shè)備。在對(duì)天線進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),開展天線罩的隔熱仿真分析,以驗(yàn)證設(shè)計(jì)方案,避免由于設(shè)計(jì)不合理而導(dǎo)致的重復(fù)設(shè)計(jì)。在后期,對(duì)該天線的隔熱性能進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,確保其在外部嚴(yán)苛環(huán)境下可以正常工作。

    1 熱傳導(dǎo)微分方程

    熱量傳遞有3種基本方式:熱傳導(dǎo)、熱對(duì)流和熱輻射。熱傳導(dǎo)是指熱量沿著物體從高溫部分傳遞到低溫部分,可以是同一物體內(nèi)部傳導(dǎo),也可以是不同物體之間進(jìn)行傳導(dǎo),發(fā)生熱傳導(dǎo)的唯一條件是存在溫度差;熱對(duì)流是指通過(guò)物質(zhì)流動(dòng)進(jìn)行熱量傳遞,通常在液體和氣體中進(jìn)行;熱輻射是熱量由物體沿直線向外射出,熱輻射不需要任何介質(zhì),可以在真空中進(jìn)行。

    本文對(duì)某彈載天線進(jìn)行隔熱設(shè)計(jì),其主要傳熱途徑為熱傳導(dǎo)。為了計(jì)算天線罩的溫度場(chǎng),需要建立導(dǎo)熱微分方程[5-6]。

    在天線罩內(nèi)取一表面積為S1、體積為V1的微元體,則通過(guò)微元體表面進(jìn)入其內(nèi)部的熱量Q1為:

    (1)

    上式通過(guò)高斯公式可化為:

    (2)

    式中:λ為所選微元體的導(dǎo)熱系數(shù)。

    若內(nèi)部熱源在單位體積、單位時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生的熱量為Q,則單位時(shí)間內(nèi)微元體產(chǎn)生的熱量Q2為:

    (3)

    微元體溫度升高所需要的熱量Q3為:

    (4)

    式中:c為天線罩比熱容;ρ為天線罩密度。

    由能量守恒可知:

    Q1+Q2=Q3

    (5)

    代入上述各式并整理,有:

    (6)

    由于微元體是任意選取的,所以上式成立需滿足以下條件:

    (7)

    假設(shè)天線罩為各向同性材料,有:

    div(λgrad(T))=λdiv(grad(T))=λ2T

    (8)

    (9)

    天線罩本身不發(fā)熱,即Q=0,有:

    (10)

    2 某彈載天線隔熱設(shè)計(jì)

    某彈載天線自帶天線罩,且與彈體共型安裝,面臨持續(xù)160 s氣動(dòng)加熱400 ℃以上的外部環(huán)境要求。該天線為無(wú)源微帶天線,天線體安裝在金屬底板上,金屬底板底部出線實(shí)現(xiàn)電氣性能。天線罩安裝在金屬底板上,天線通過(guò)天線罩安裝到彈體上。天線外形結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

    圖1 天線外形結(jié)構(gòu)

    在對(duì)天線罩進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),天線罩厚度成為設(shè)計(jì)關(guān)鍵,厚度關(guān)系到結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、隔熱效果和透波率。厚度越大結(jié)構(gòu)強(qiáng)度越高,隔熱效果也越好;但透波越差,影響天線接收性能。另外,受設(shè)計(jì)空間限制,天線罩的允許空間有限,如圖2所示。因此,只有綜合考慮上述因素,才能設(shè)計(jì)出合理的天線罩尺寸。

    圖2 天線罩設(shè)計(jì)

    考慮到外界溫度較高,材料的隔熱性能與其厚度相關(guān),結(jié)合天線厚度要求,設(shè)計(jì)4 mm厚的天線罩。4 mm厚的天線罩強(qiáng)度足夠,對(duì)天線透波的影響有限。天線罩外形如圖3 所示。

    圖3 天線罩外形

    3 隔熱仿真分析

    天線罩采用改性聚酰亞胺/石英玻璃布復(fù)合材料,是耐熱性能良好的聚酰亞胺高分子復(fù)合材料之一,該材料的主要熱學(xué)性能如表1所示。

    表1 改性聚酰亞胺/石英玻璃布復(fù)合材料的主要熱學(xué)參數(shù)

    建立理想模型,在無(wú)限長(zhǎng)的薄板上進(jìn)行熱分析,取薄板厚度為4 mm,對(duì)其進(jìn)行網(wǎng)格劃分,如圖4所示。

    圖4 網(wǎng)格劃分

    定義初始溫度為室溫293 K,在邊界1處施加溫度載荷,給定溫度693 K(400 ℃),其余邊界不加載溫度載荷,經(jīng)過(guò)仿真計(jì)算,得到邊界1和邊界3上的溫度隨時(shí)間的變化關(guān)系(如圖5所示),160 s末的溫度分布如圖6 所示。

    圖5 溫度隨時(shí)間變化曲線

    圖6 160 s后溫度分布

    由圖5看出,在邊界3上,溫度隨時(shí)間的增高而增高,在160 s末,天線罩內(nèi)部的溫度為425 K(148 ℃),而單元天線的工作溫度范圍是-55 ℃~150 ℃,可以保證正常工作。

    4 試驗(yàn)驗(yàn)證

    為驗(yàn)證天線在高溫下的性能,對(duì)天線隔熱性能進(jìn)行驗(yàn)證。通過(guò)高溫噴槍設(shè)備產(chǎn)生高溫火焰直接作用于天線表面,并使用熱電偶式溫度測(cè)量?jī)x檢測(cè)天線表面溫度,使用相關(guān)測(cè)試設(shè)備監(jiān)測(cè)試驗(yàn)天線的工作性能,觀察天線在破壞性高溫燃燒作用下的實(shí)時(shí)工作狀態(tài)和工作數(shù)據(jù)。試驗(yàn)場(chǎng)景如圖7所示。

    圖7 試驗(yàn)場(chǎng)景

    所用的測(cè)試設(shè)備如表2所示。

    表2 測(cè)試設(shè)備

    測(cè)試步驟如下:

    (1) 根據(jù)總體要求,初級(jí)試驗(yàn)溫度為400 ℃。

    (2) 對(duì)天線加熱至400 ℃,并持續(xù)加熱160 s,加熱過(guò)程中通過(guò)測(cè)試設(shè)備監(jiān)測(cè)天線的工作狀態(tài)。

    (3) 若天線在400 ℃時(shí)工作正常,則對(duì)天線進(jìn)行400 ℃的高溫加熱,穩(wěn)定160 s,監(jiān)測(cè)天線的工作性能,若天線一直可以工作,進(jìn)入步驟(3);否則,說(shuō)明設(shè)計(jì)不合理,需要重新進(jìn)行設(shè)計(jì),試驗(yàn)結(jié)束。

    (4) 測(cè)試過(guò)程中記錄實(shí)時(shí)溫度數(shù)據(jù)及天線性能變化情況。

    (5) 對(duì)試驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。

    試驗(yàn)開始時(shí),20 s溫度上升至400 ℃,天線性能有所下降,但仍可滿足指標(biāo)要求;在90 s時(shí),天線罩表面起明火,表面發(fā)黑,但性能指標(biāo)未變;在90~160 s的測(cè)試時(shí)間內(nèi),天線性能略有下降,但仍可滿足指標(biāo)要求。

    5 結(jié)束語(yǔ)

    通過(guò)試驗(yàn),驗(yàn)證了該彈載天線在持續(xù)160 s的400 ℃高溫下仍然可以正常工作,各項(xiàng)指標(biāo)滿足要求,同時(shí)證實(shí)了仿真的準(zhǔn)確性。該天線在后期的靶試試驗(yàn)中可以正常工作,也證明了設(shè)計(jì)的可靠性。

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