CN109269780A - 一种测试导弹天线罩胶层温度的方法 - Google Patents

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王敏
王魁奎
李兴德
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements
    • G01K7/02Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements using thermoelectric elements, e.g. thermocouples

Abstract

本发明属于天线罩技术领域,特别涉及一种测试导弹天线罩胶层温度的方法。所述的导弹天线罩胶层为天线罩根部胶层,其特征为:步骤一,根据真实导弹天线罩的根部连接结构,制造出与真实导弹天线罩根部连接结构一致的典型结构样件,所述的典型结构样件上设置有连通胶层的盲孔;步骤二,将热电偶放置在盲孔内,且位于待测胶层的中间厚度处,对典型结构样件进行加热,测试胶层的温度。本技术方案通过对仿制的典型结构样件进行热试验,试验前将热电偶预埋于试验件内部的胶层处,通过测试典结构样件中胶层的温度,获得真实导弹天线罩的胶层温度。与现有技术相比,本技术方案通过试验手段获取导弹天线罩的胶层温度,结果精确度高。

Description

一种测试导弹天线罩胶层温度的方法
技术领域
本发明属于天线罩技术领域,特别涉及一种测试导弹天线罩胶层温度的方法。
背景技术
通常,导弹天线罩采用连接环与陶瓷头锥胶结的形式,连接环选用和陶瓷头锥热膨胀系数相匹配的金属材料,胶粘剂选用耐高温韧性好的有机胶粘剂。韧性好的胶层不仅可作为一个缓冲区,有效缓解应力集中对陶瓷头锥的影响,在陶瓷头锥受侧向力时还承受相应的剪力。若胶层承受的剪应力超出了其许用应力,则会导致整个结构的破坏,因此,胶层的温度和应力是整个结构的关键。以往在进行天线罩的热试验时,无法测试胶层的温度,只能通过测试连接环的温度进行反向推算,反向推算通常采用有限元进行,对模型的假设会使计算结果有一定的误差。
发明内容
本发明的目的:提供一种精确测试导弹天线罩胶层温度的方法。
本发明的技术方案:一种测试导弹天线罩胶层温度的方法,所述的导弹天线罩胶层为天线罩根部胶层,其特征为:
步骤一,根据真实导弹天线罩的根部连接结构,制造出与真实导弹天线罩根部连接结构一致的典型结构样件,所述的典型结构样件上设置有连通胶层的盲孔;
步骤二,将热电偶放置在盲孔内,且位于待测胶层的中间厚度处,对典型结构样件进行加热,测试胶层的温度。
优选地,通过建立两个独立的密闭空间,将导弹天线罩的受热面与测试面进行隔离,然后对典型结构样件进行加热,并测试胶层的温度。
本发明的有益效果:本技术方案通过对仿制的典型结构样件进行热试验,试验前将热电偶预埋于试验件内部的胶层处,通过测试典结构样件中胶层的温度,获得真实导弹天线罩的胶层温度。与现有技术相比,本技术方案通过试验手段获取导弹天线罩的胶层温度,结果精确度高。
附图说明
图1为典型结构样件结构示意图;
图2为因瓦合金平板结构示意图;
图3为加热装置。
具体实施方式
通常,导弹天线罩采用连接环与陶瓷头锥胶结的形式,连接环选用和陶瓷头锥热膨胀系数相匹配的金属材料,胶粘剂选用耐高温韧性好的有机胶粘剂。韧性好的胶层不仅可作为一个缓冲区,有效缓解应力集中对陶瓷头锥的影响,在陶瓷头锥受侧向力时还承受相应的剪力。若胶层承受的剪应力超出了其许用应力,则会导致整个结构的破坏,因此,胶层的温度和应力是整个结构的关键。截至目前为止,在进行天线罩的热试验时,无法测试胶层的温度,只能通过测试连接环的温度进行反向推算,反向推算通常采用有限元进行,对模型的假设会使计算结果有很大的误差。
本发明针对上述问题,设计一种测试导弹天线罩陶瓷头锥与连接环之间胶层温度的方法。设计代表导弹天线罩根部连接结构的典型结构样件,典型结构样件中各零件的材料和厚度与实际导弹天线罩相同,成型工艺也与实际导弹天线罩相同。热试验前,将热电偶预埋于试验件内部的胶层处。热试验时,将典型结构样件置于密闭空腔内,对结构样件的受热面按照实际热流场进行加热,测试试验件内部胶层处的温度,受热面与测试面需要进行隔离,以防止加热区和测试区空气的热对流。通过试验,得到胶层的实际温度。
以下将结合附图对本发明技术方案作进一步的说明:
请参阅图1,设计代表导弹天线罩根部连接结构的典型结构样件,典型结构样件5由三部分组成,陶瓷平板1,耐高温胶层2,因瓦合金平板3,d1为陶瓷平板的厚度,d2为耐高温胶层的厚度,d3为因瓦合金平板的厚度,与导弹天线罩根部连接结构的实际厚度相同,陶瓷平板1和因瓦合金平板3通过耐高温胶层2进行粘接,粘接后固化72h。
请参阅图1和图2,图2为因瓦合金平板,陶瓷平板1和因瓦合金平板3粘接前在因瓦合金平板3上打6个ф6mm通孔,通孔的位置尽量位于试验件的中间部位,以消除边界效应的影响。
请参阅图3,图3为加热装置,石英灯加热器4用于施加热流,陶瓷平板朝向石英灯加热器,加热区空腔6和测试区空腔7需隔离,以避免热对流对试验结果的影响。试验时,用石英灯4加热器对陶瓷平板进行加热,测试背面胶层的温度。

Claims (2)

1.一种测试导弹天线罩胶层温度的方法,所述的导弹天线罩胶层为天线罩根部胶层,其特征为:
步骤一,根据真实导弹天线罩的根部连接结构,制造出与真实导弹天线罩根部连接结构一致的典型结构样件,所述的典型结构样件上设置有连通胶层的盲孔;
步骤二,将热电偶放置在盲孔内,且位于待测胶层的中间厚度处,对典型结构样件进行加热,测试胶层的温度。
2.根据权利要求1所述的一种测试导弹天线罩胶层温度的方法,其特征为:通过建立两个独立的密闭空间,将导弹天线罩的受热面与测试面进行隔离,然后对典型结构样件进行加热,并测试胶层的温度。
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