制导弹药微波效应的研究.docx
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1、制导弹药微波效应的研究摘要:制导弹药在飞行经过中,在遭到鼓励源EMP,electromagneticpulse辐照时会遭到干扰产生感应电场。本文应用CST软件对制导弹药飞行时所受外部条件的影响时的微波效应特性进行了仿真分析。仿真结果显示,导弹头部相对于其他部件更为敏感;对于整弹而言,鼓励源侧方入射比其他方向入射对舱内产生更大的影响。根据仿真分析的结果得到弹上的敏感部位和敏感器件的耦合状态,进而为整弹的防护设计提供了设计指导。关键词:制导弹药;微波;CST;仿真;建模制导弹药在飞行经过中,通常会不可避免的遭到鼓励源EMP,electromagneticpulse辐照1-2。作为高科技军事装备的制
2、导弹药,其弹上多种类型的电气设备、电子器件集合在狭小的空间内,通过输配电线路与电气系统连接在一起,信号有强有弱,电压、电流有高有低,空间密度远远高于其他飞行器3。这些电气设备和电子器件在遭到EMP照射时,会在弹体内产生感应电场。这往往会影响弹上器件的工作,进而对其飞行姿态和飞行轨迹产生影响。为了更好地了解制导弹药飞行时所受外部条件的影响,我们需要对导弹进行仿真分析。2仿真模型建立建立正确的仿真模型是导弹微波效应仿真中特别重要的一步,所建立的模型与实际产品的匹配程度将直接决定仿真结果的精度与实用性。在建立仿真模型时,我们需要考虑下面三个方面。在这里我们选用CST仿真软件,建立弹体模型,并对导弹弹
3、体进行简化4。2.1弹体构造模型首先我们启动CST设计工作室后选择创立新项目。将长度单位设置为mm,频率单位设置为MHz,时间单位设置为s,背景材料设置为Normal,边界条件设为openaddspace,建立如图1所示的制导弹药构造模型。其中,导引头设置为玻璃材质,其它构造部分(包含弹体)设置为PEC。仿真中需要考虑弹体各舱段由于加工公差产生的缝隙,按最差情况分析,让缝隙围绕弹壳一周。根据目前存在的公差范围,导引头、引信舱段缝隙按0.3mm,0.4mm和0.5mm三种情况处理;而其它舱段缝隙按0.05mm处理。各舱段间隔板共设置了6条缝隙。此外,弹内有很多不影响计算结果但影响计算效率的构造,
4、例如接插件、外表尖劈、外表圆柱等,通过对这些构造的近似处理,我们能够获得更高的计算速率。2.2弹上电气线路模型弹上线束均设为理想导体,这里采用镀银的铜导线,绝缘层材料为聚四氟乙烯,单根导线截面积均为0.20mm2,电导率约为6107S/m;双绞线绞距为10mm,屏蔽层为铜制编织层,编织密度80%。根据图2所示的线束构造建立三维曲线,包含电池、导引头、飞控、陀螺仪、舵机和引信之间的互连线。为了防止线缆间的电磁干扰,所有的电源线均为双绞线而信号线均采用双绞屏蔽线。为了在传输信号有问题时做到随时调整,弹壁电缆不能用导线成束作电缆,其内部导线之间的相对位置是固定的。2.3接口电路等效模型对于供电、RS
5、422、舵指令、舵电位计信号电路、引信接口电路和电机PWM接口等效电路,我们能够通过CST设计工作室进行建模。它采用边界元法,提取各类线缆单线、排线、双绞线、屏蔽双绞线、单芯/多芯屏蔽线以及它们的任意拓扑组合以及周边构造下的传输线模型,自动考虑趋肤效应、介质损耗。对从单一金属线到复杂的电缆和完好的电缆束的各种几何线缆构造都可进行电磁分析,可提供完好的电子系统互连设备电磁兼容性及信号完好性分析解决方案,具有很强的实用性5。根据各个接口电路的等效或简化模型,与分布参数网络模型端口逐一对应连接。在这里我们能够采取一些简化处理提高计算效率:将一些等效电路如422信号和舵电位计信号简化为一路,简化处理后
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- 关 键 词:
- 制导 弹药 微波 效应 研究
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