高超音速导弹天线罩理论设计及有限元分析

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天线罩设计是导弹研制过程中的关键技术之一,随着航空航天技术的发展及现代化战争的需要,飞行马赫数不断提高,天线罩承受的载荷也越来越高,传统的天线罩材料已经不能满足要求,所以需要开发新的材料体系天线罩以适应苛刻的飞行要求。  本文设计了高超音速导弹天线罩结构并对其进行了有限元分析。根据使用要求和飞行条件设计一款轻质、高超音速、高精度的空空导弹天线罩。应用修正Lees公式和修正Kemp-Riddell公式计算了天线罩飞行过程中受到的气动载荷。最后以有限元软件ANSYS为工具,对天线罩结构进行静力分析、热分析和静热联合分析。BN-SiO2-Si3N4体系陶瓷材料具有优良的介电性能和耐高温性能,可以作为高超音速天线罩的使用材料。导弹飞行过程中天线罩表面产生明显的温度梯度,且温度随飞行速度的提升显著升高;天线罩受到最大拉应力在与弹体连接处的罩体后端面上。气动载荷产生的热应力是高超音速导弹天线罩中占主导作用的应力,也是引起天线罩失效的主要原因;热应力比重超过75%,且随马赫数的升高,所占比重从6Ma时的76.5%增加到8.8Ma时的79.5%。导弹在10km高空飞行时,BN-SiO2-Si3N4体系天线罩的失效速度是2640m/s(8.8Ma)。通过模拟结果可以得出天线罩的改进方向为:改变与弹体连接处的结构,以提高承载能力;采用热防护措施,以降低热应力的影响。  本文通过对天线罩的静热强度ANSYS有限元模拟和对天线罩温度与应力的研究分析,得出了一些有价值的结论,为天线罩的结构可靠性进一步提高打下坚实的基础。
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