System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统及其测试方法技术方案_技高网

一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统及其测试方法技术方案

技术编号:40205959 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-02 22:17
本发明专利技术公开了一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统及其测试方法,包括间隔设在同一水平面上的近场RCS测试设备和顶部呈台阶状泡沫支架,泡沫支架底部环绕有无纺布吸波材料,其台阶高处通过陶瓷隔热板设有测试板,低处设有供电设备;其中,测试板为梯形体结构,其放置在陶瓷隔热板后、其四周相对平行的两侧面分别为第一、第二平面,第一平面用于放置待测试材料,第二平面上开设有凹槽,凹槽内嵌设有加热设备,加热设备与供电设备通过电线电性连接,且电线和供电设备的外表面均包裹有背胶无纺布吸波材料。本发明专利技术能够准确测出吸波材料在常温以及二面状态下的行波抑制系数,为吸波材料的吸波性能评定以及研制与应用提供依据和数据支撑。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于雷达吸波材料测试,具体涉及一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统及其测试方法,主要用于测试吸波材料在600℃及以下温度的行波抑制系数。


技术介绍

1、众所周知,随着现代无线电技术和雷达探测系统的迅猛发展,极大地增强了战争中搜索和跟踪目标的能力,传统的飞行器所受到的威胁越来越严重。特别是对于军事领域的战机而言,隐身能力的高低已成为提高生存能力,获取不对称作战优势的必不可少的重要手段。而战机的隐身性能的高低除了靠其自身结构设计外,其作为辅助隐身的雷达吸波材料(简称吸波材料)相关性能至关重要。

2、其中,战机在飞行过程中会发生不同程度的温度变化,如战机的头部、进气道等部位。近年来,随着我国国防科技的飞速发展,对战机的隐身性能要求越来越高,高温状态下目标的隐身特性性能越来越重要。各种耐高温雷达隐身材料的设计研制生产技术也逐渐成熟,如何在高温条件下准确测试出这些吸波材料的性能指标变得十分迫切。

3、目前,对于吸波材料在高温状态下的隐身性能测试,主要集中在高温反射率测试方面,但高温反射率仅能反映垂直入射和斜入射时电磁波的衰减,而像隐身战机的机身等光滑表面,大部分产生的都是行波散射,单独的高温反射率指标并不能很好地反映吸波材料的隐身效果,因此还需要对吸波材料在高温状态下的行波抑制系数进行测定。但在高温状态下,对目标体的行波抑制系数进行测试时,首先需要将目标体加热至设定的温度并保持一段时间,之后再采用紧缩场rcs测试系统进行测试,由于上述测试是在微波暗室内进行的,而在暗室中引入加热装置和电源线会带来强烈的雷达散射,因此会极大干扰测试结果的精准度,导致目标体在高温状态下测试得到行波抑制系数不可靠;中航发北京航空材料研究院的李业华,何山,王智勇等人曾提出了一种高温雷达散射截面的测试方法研究(微波学报,2021年37卷02期),即先使用感应加热装置对目标体进行加热,待加热至设定温度后撤出感应加热装置,随后对目标体进行rcs测试。但是该方法仅支持尺寸不大于200mm的目标体,但由于行波抑制系数测试板尺寸远远大于200mm,并且在撤出感应加热装置后,目标体的温度会出现剧烈下降,导致测试时目标体的温度与实际加热的温度存在较大差异,无法精准控制目标体温度;最后测试也需在微波暗室中进行,目标体的高温状态会引起暗室内温度的变化,由于微波暗室内通常存在易燃物品,因此存在消防隐患。

4、综上所述,目前缺少对吸波材料在高温状态下的行波抑制系数进行精准有效测量的措施,有鉴于此,特提出此专利技术。


技术实现思路

1、本专利技术的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统及其测试方法,本专利技术通过在测试板内部嵌设加热设备,可保证待测试材料在高温状态下测试时始终处于设定温度范围内,同时通过无纺布吸波材料以及背胶无纺布吸波材料的设置尽可能的降低了外部干扰,从而保证了在高温状态下对吸波材料进行行波抑制系数测试时的精度。

2、本专利技术的目的是通过以下技术方案来解决的:

3、一方面,本专利技术提供一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,包括间隔设置在同一水平面上的近场rcs测试设备和泡沫支架,所述水平面上、位于泡沫支架底部环绕有无纺布吸波材料,所述泡沫支架顶部呈台阶状结构,所述泡沫支架顶部的台阶高处通过陶瓷隔热板放置有测试板,所述泡沫支架顶部的台阶低处设有供电设备,且所述泡沫支架上放置有测试板的一侧靠近近场rcs测试设备设置;

4、其中,所述测试板为横截面呈等腰梯形的梯形体结构,所述测试板放置在陶瓷隔热板表面后、其相对平行的两侧面分别为第一平面和第二平面,且所述第一平面的面积大于第二平面的面积,所述第一平面用于放置待测试材料,所述第二平面上开设有凹槽,所述凹槽内嵌设有加热设备,所述加热设备与供电设备通过电线电性连接,且所述电线和供电设备的外表面均包裹有背胶无纺布吸波材料。

5、进一步地,所述加热设备包括控温装置、多个温度传感器和多个陶瓷加热片;

6、其中,多个所述陶瓷加热片呈矩形阵列式分布于所述第二平面上开设的凹槽内,相邻两个所述陶瓷加热片之间设有温度传感器,所述控温装置分别与多个温度传感器、多个陶瓷加热片以及供电设备电性连接,用于控制测试板的温度。

7、进一步地,所述加热设备还包括隔热材料,所述隔热材料用于填充控温装置、温度传感器以及陶瓷加热片与所述凹槽之间的缝隙。

8、进一步地,所述隔热材料采用铝箔隔热棉。

9、进一步地,所述测试系统还包括盖板,所述盖板的四周边缘均匀设置有多个通孔,相应的所述测试板的第二平面上开设有与通孔数量和位置一一对应的螺纹孔,所述盖板通过多个紧固螺钉固定在测试板的第二平面上。

10、进一步地,所述盖板与凹槽之间缝隙以及多个所述紧固螺钉处涂覆有导电涂料,同时在所述盖板上、位于控温装置处设有供电线穿过的过孔。

11、进一步地,所述测试板放置在陶瓷隔热板后其相对的两侧任一斜面与第一平面的夹角为锐角α,且所述锐角α的度数为9°~11°。

12、进一步地,根据待测试材料的频点或频段,选择不同规格的测试板;

13、具体的,若待测试材料的频点或频段在2~40ghz时,所述测试板选择的规格为500mm*100mm*16mm,若待测试材料的频点或频段在1~2ghz时,所述测试板选择的规格为1000mm*300mm*18mm。

14、进一步地,所述供电设备用于对测试板的加热温度进行监控及设定,主要包括显示区域、控制按钮、线缆插口以及开关,所述线缆插口与电线电性连接。

15、第二方面,本专利技术基于上述行波抑制系数测试系统,提供一种测试方法,所述测试方法包括以下步骤:

16、步骤一、准备阶段

17、确认待测试材料的参数,所述参数包括测试频点或频段、测试温度、极化方向、采样间隔及测试角度,然后准备相应规格的测试板并安装、调试测试系统;

18、步骤二、金属板测试

19、将铝箔放置于测试板的第一平面上,进行金属板测试,得到金属板数据;

20、步骤三、材料板测试

21、将待测试材料放置于测试板的第一平面上,根据步骤一确定的测试参数,通过加热设备对所述测试板进行加热,当所述测试板加热至设定温度后,在保证加热温度在设定范围的前提下进行材料板测试,得到材料板数据;

22、步骤四、数据处理

23、根据所述步骤二得到的金属板数据和所述步骤三得到的材料板数据的差值,确定出所述待测试材料的行波抑制系数。

24、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:

25、1、本专利技术提供的测试系统,主要由近场rcs测试设备、泡沫支架、陶瓷隔热板、供电设备、测试板以及嵌设在测试板内的加热设备组成,可通过加热设备与供电设备的协作使测试板加热至预设高温并可保持一定时间,从而在高温状态下通过该测试系统对待测试吸波材料的行波抑制系数进行测定。相较于现有紧缩场测试,本本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,包括间隔设置在同一水平面上的近场RCS测试设备(1)和泡沫支架(2),所述水平面上、位于泡沫支架(2)底部环绕有无纺布吸波材料(3),所述泡沫支架(2)顶部呈台阶状结构,所述泡沫支架(2)顶部的台阶高处通过陶瓷隔热板(4)放置有测试板(5),所述泡沫支架(2)顶部的台阶低处设有供电设备(6),且所述泡沫支架(2)上放置有测试板(5)的一侧靠近近场RCS测试设备(1)设置;

2.根据权利要求1所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述加热设备(7)包括控温装置(71)、多个温度传感器(72)和多个陶瓷加热片(73);

3.根据权利要求2所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述加热设备(7)还包括隔热材料(74),所述隔热材料(74)用于填充控温装置(71)、温度传感器(72)以及陶瓷加热片(73)与所述凹槽之间的缝隙。

4.根据权利要求3所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述隔热材料(74)采用铝箔隔热棉。

5.根据权利要求2所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述测试系统还包括盖板(10),所述盖板(10)的四周边缘均匀设置有多个通孔(101),相应的所述测试板(5)的第二平面(52)上开设有与通孔(101)数量和位置一一对应的螺纹孔,所述盖板(10)通过多个紧固螺钉固定在测试板(5)的第二平面(52)上。

6.根据权利要求5所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述盖板(10)与凹槽之间以及多个所述紧固螺钉处涂覆有导电涂料,同时在所述盖板(10)上、位于控温装置(71)处设有供电线(8)穿过的过孔(102)。

7.根据权利要求1所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述测试板(5)放置在陶瓷隔热板(4)后其相对的两侧任一斜面(53)与第一平面(51)的夹角为锐角α,且所述锐角α的度数为9°~11°。

8.根据权利要求1所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,根据待测试材料的频点或频段,选择不同规格的测试板(5);

9.根据权利要求1所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述供电设备(6)用于对测试板(5)的加热温度进行监控及设定,主要包括显示区域(61)、控制按钮(62)、线缆插口(63)以及开关(64),所述线缆插口(63)与电线(8)电性连接。

10.一种基于权利要求1~9任意一项所述高温下吸波材料行波抑制系数测试系统的测试方法,其特征在于,所述测试方法包括以下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,包括间隔设置在同一水平面上的近场rcs测试设备(1)和泡沫支架(2),所述水平面上、位于泡沫支架(2)底部环绕有无纺布吸波材料(3),所述泡沫支架(2)顶部呈台阶状结构,所述泡沫支架(2)顶部的台阶高处通过陶瓷隔热板(4)放置有测试板(5),所述泡沫支架(2)顶部的台阶低处设有供电设备(6),且所述泡沫支架(2)上放置有测试板(5)的一侧靠近近场rcs测试设备(1)设置;

2.根据权利要求1所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述加热设备(7)包括控温装置(71)、多个温度传感器(72)和多个陶瓷加热片(73);

3.根据权利要求2所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述加热设备(7)还包括隔热材料(74),所述隔热材料(74)用于填充控温装置(71)、温度传感器(72)以及陶瓷加热片(73)与所述凹槽之间的缝隙。

4.根据权利要求3所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述隔热材料(74)采用铝箔隔热棉。

5.根据权利要求2所述的高温下吸波材料行波抑制系数测试系统,其特征在于,所述测试系统还包括盖板(10),所述盖板(10)的四周边缘均匀设置有多个通孔(101),相应的所述测试板(...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈强刘犇郭卿超王健黄智斌李鹏张澎李君哲葛瑾
申请(专利权)人:陕西华秦科技实业股份有限公司
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