空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统技术方案

技术编号:33865778 阅读:13 留言:0更新日期:2022-06-18 10:57
本发明专利技术涉及飞机测试技术领域,具体是涉及空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统,包括微氧环境控制系统,设置在微氧环境控制系统内用于加热飞机曲面部件的多温区极端高温加热装置,设置在微氧环境控制系统内用于向飞机曲面部件施加载荷的加载装置;多温区极端高温加热装置包括设置在所述气体密封舱体内的控制连接架,设置在控制连接架上的高反射率加热罩,设置在高反射率加热罩内壁上的辐射加热装置,以及设置在高反射率加热罩外壁上的降温装置;本装置可以使飞机曲面部件进入温变速度快、温度峰值高的极端热场环境,实现对飞行器在高空中超高速飞行状态下热场变化的真实模拟。化的真实模拟。化的真实模拟。

【技术实现步骤摘要】
空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统


[0001]本专利技术涉及飞机测试
,具体是涉及空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统。

技术介绍

[0002]当空天飞机在大气层中以高超声速飞行时,其结构表面受到严酷的气动加热作用,气动加热温度峰值高、温变速率大、热场极其复杂,使得空天飞机强度测试中的结构热强度实验和评估极具挑战;面对局部温度超过1800℃、温变超过200℃/s的复杂曲面温度和热流场分布,现有的传统实验技术难以同时满足其实验模拟要求。
[0003]现有技术采用钨合金和硅钼材料实现了超过1800℃的峰值加热能力,但是发热材料极大的热惯性导致该技术仅停留在静态加热或准静态加热层面,无法满足200℃/s的温变速率;石英灯和模块化石英灯加热技术热惯性小,可以满足200℃/s的温变速率,但是受限于灯丝线密度门槛,其极限加热能力停留在1500℃;超高温燃气和电弧风洞满足温度加热峰值1800℃和快速温变速率超过200℃/s的加热需求,但是难以满足复杂曲面分布的热流场和温度场分布,对于大尺寸结构极端高温热强度实验更是无能为力。
[0004]因此,急需开发大梯度快时变极端高温环境复杂曲面结构热强度实验装置,为空天飞机的热强度测试提供地面实验技术支撑。

技术实现思路

[0005]本专利技术解决的技术问题是:现有技术所提供的设备不能对复杂曲面提供温度超过1800℃、温变超过200℃/s的加热能力,从而使复杂曲面进入温变速度快、温度峰值高的极端热场环境,实现对飞行器在高空中超高速飞行状态下曲面部件表面热场变化的真实模拟。
[0006]本专利技术的技术方案是:空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统,包括微氧环境控制系统,设置在所述微氧环境控制系统内用于加热飞机曲面部件的多温区极端高温加热装置,设置在所述微氧环境控制系统内用于向飞机曲面部件施加载荷的加载装置;所述微氧环境控制系统包括气体密封舱体,与气体密封舱体连通的保护气体输入装置,设置在所述气体密封舱体内的氧含量监测系统,以及设置在所述气体密封舱体上的气体泄压阀门;所述多温区极端高温加热装置包括设置在所述气体密封舱体内的控制连接架,设置在所述控制连接架上的高反射率加热罩,设置在所述高反射率加热罩内壁上的辐射加热装置,以及设置在所述高反射率加热罩外壁上的降温装置;所述高反射率加热罩包括多个设置在所述控制连接架上的模块化加热单元;所述模块化加热单元为金属板;金属板通过边部的相互拼接成高反射率加热罩;位于高反射率加热罩内壁的金属板表面为镜面;位于高反射率加热罩外壁的金属
板表面设置有冷却凹槽;所述金属板上设置有两个贯穿的安装孔;所述辐射加热装置包括多个且分别对应设置在模块化加热单元内壁的发热板,一端贯穿所述安装孔与发热板连接的耐高温大电流复合电极;所述加载装置包括固定在所述气体密封舱体内且位于高反射率加热罩上方的安装支撑框架,设置在所述安装支撑框架上的方向稳定装置,设置在所述方向稳定装置上的伸缩作动器,一端与所述伸缩作动器的伸缩端连接、另一端依次贯穿模块化加热单元与发热板的加载杆,以及设置在所述加载杆上且能够与飞机曲面部件接触的加载头。
[0007]进一步地,所述降温装置包括镶嵌在冷却凹槽内的水冷散热器,设置在所述水冷散热器上的进水口、出水口,设置在所述气体密封舱体外的水冷循环装置,以及贯穿气体密封舱体将水冷循环装置与进水口、出水口连接的冷却循环管路;通过降温装置的设置能够对加热板外进行快速降温,可以有效提升温变速度,并有效对高反射率加热罩的高温环境进行阻隔,防止气体密封舱体内的空间进入极端高温环境。
[0008]进一步地,所述耐高温大电流复合电极包括设置在所述安装孔内的绝缘套管,设置在所述绝缘套管内且一端与发热板连接的导电柱,设置在所述导电柱另一端的紫铜端子;所述导电柱两端的连接处均设置有凸台螺纹;通过所述凸台螺纹将导电柱分别与紫铜端子以及发热板连接;所述紫铜端子内设置有水冷回路;通过凸台螺纹的设置能够有效增加导电柱与发热板的连接面积,通过连接面积的增大可以有效降低导电柱连接处的阻抗;通过水冷回路的设置能够对紫铜端子进行有效的降温,防止紫铜端子发生损坏。
[0009]进一步地,所述伸缩作动器与加载杆连接处设置有测力传感器;所述加载头与加载杆通过关节轴承铰接;加载头内部设置有冷却结构,加载头与飞机曲面部件接触面上覆盖有柔性耐高温隔热材料;通过测力传感器可以检测加载杆与飞机曲面部件之间的相互作用力;便于对伸缩作动器进行调控,从而精准施加可控的载荷。
[0010]进一步地,所述方向稳定装置包括固定在安装支撑框架上的安装臂,设置在所述安装臂上且与伸缩作动器的伸缩端连接的直线轴承;通过直线轴承的设置能够确保伸缩作动器沿着轴向推动加载头,有效提升加载杆的精准性。
[0011]进一步地,所述每个发热板下方设置有热检测模块;所述热检测模块均包括温度传感器以及热流传感器。
[0012]通过温度传感器以及热流传感器可以得到实时的热流数据以及温度数据,通过控制不同加热板的加热温度以及热流温度,在空间分布上形成与高超声速气动热环境完全吻合的热流场。
[0013]进一步地,所述控制连接架包括承载高反射率加热罩的底部机架,设置在气体密封舱体内且位于底部机架正上方的结构桁架,设置在所述底部机架与结构桁架之间的连接结构;所述连接结构包括设置在结构桁架上的滑轨,活动设置在所述滑轨上的滑动架,
连接所述滑动架与滑轨的滑轮,以及一端与所述滑动架连接、另一端与底部机架连接的连接杆件。
[0014]通过滑轨、滑动架、滑轮的设置能够对多温区极端高温加热装置进行位置上的控制,可以快速调整多温区极端高温加热装置与飞机曲面部件之间的相对位置,便于实施精准的热场模拟。
[0015]进一步地,所述辐射加热装置的内部空间的长度为2~5m,宽度为1.5~4m,高度为1~5m;以飞机的头部雷达罩尺寸为例,辐射加热装置的内部空间最小需要容纳头部雷达罩的曲面结构;机翼前缘的曲面结构则需要较大的辐射加热装置;在具体工程实践中可以根据待测试曲面部件的大小设置合适的辐射加热装置。
[0016]进一步地,所述模块化加热单元为金属铝板;所述发热板为石墨加热板;所述石墨加热板厚度为2~8mm;相邻石墨加热板之间的间隙为3~6mm;石墨板可满足大梯度和快速时变加热需求。
[0017]本专利技术的有益效果是:本专利技术提供了一种空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统,通过微氧环境控制系统的设置能够使得需要加热的飞机曲面部件处于微氧含量的环境中;通过高反射率加热罩、辐射加热装置的设置能够向飞机的曲面结构提供可控的极端高温环境;通过发热板、模块化加热单元的设置能够向飞机曲面部件提供超过1800℃、温变超过200℃/s的加热能力;通过伸缩作动器、加载头、加载杆的设置能够在加热的同时向飞机曲面部件提供精准可控的静力载荷;通过温度传感器以及热流传感器的实时检测,控制不同发热板施加不同的加热温度,以及通过降温装置的配合实现对温变数据的控制;从本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统,其特征在于,包括微氧环境控制系统(1),设置在所述微氧环境控制系统(1)内用于加热飞机曲面部件的多温区极端高温加热装置(2),设置在所述微氧环境控制系统(1)内用于向飞机曲面部件施加载荷的加载装置(3);所述微氧环境控制系统(1)包括气体密封舱体(10),与气体密封舱体(10)连通的保护气体输入装置(11),设置在所述气体密封舱体(10)内的氧含量监测系统(12),以及设置在所述气体密封舱体(10)上的气体泄压阀门(13);所述多温区极端高温加热装置(2)包括设置在所述气体密封舱体(10)内的控制连接架(20),设置在所述控制连接架(20)上的高反射率加热罩(21),设置在所述高反射率加热罩(21)内壁上的辐射加热装置(22),以及设置在所述高反射率加热罩(21)外壁上的降温装置(23);所述高反射率加热罩(21)包括多个设置在所述控制连接架(20)上的模块化加热单元(210);所述模块化加热单元(210)为金属板;金属板通过边部的相互拼接成高反射率加热罩(21);位于高反射率加热罩(21)内壁的金属板表面为镜面;位于高反射率加热罩(21)外壁的金属板表面设置有冷却凹槽(211);所述金属板上设置有两个贯穿的安装孔(212);所述辐射加热装置(22)包括多个且分别对应设置在模块化加热单元(210)内壁的发热板(220),一端贯穿所述安装孔(212)与发热板(220)连接的耐高温大电流复合电极(221);所述加载装置(3)包括固定在所述气体密封舱体(10)内且位于高反射率加热罩(21)上方的安装支撑框架(30),设置在所述安装支撑框架(30)上的方向稳定装置(31),设置在所述方向稳定装置(31)上的伸缩作动器(32),一端与所述伸缩作动器(32)的伸缩端连接、另一端依次贯穿模块化加热单元(210)与发热板(220)的加载杆(33),以及设置在所述加载杆(33)上且能够与飞机曲面部件接触的加载头(34)。2.根据权利要求1所述空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统,其特征在于,所述降温装置(23)包括镶嵌在冷却凹槽(211)内的水冷散热器(230),设置在所述水冷散热器(230)上的进水口(231)、出水口(232),设置在所述气体密封舱体(10)外的水冷循环装置(233),以及贯穿气体密封舱体(10)将水冷循环装置(233)与进水口(231)、出水口(232)连接的冷却循环管路。3.根据权利要求1所述的空天飞机测试用复杂曲面结构极端高温热强度实验系统...

【专利技术属性】
技术研发人员:王彬文王铁军秦强李军鹏王振亚
申请(专利权)人:中国飞机强度研究所
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1