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() 一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置及测试方法制造方法及图纸_技高网

一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置及测试方法制造方法及图纸

技术编号:40281374 阅读:12 留言:0更新日期:2024-02-07 20:35
本发明专利技术公开了一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置及其测试方法,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,其台阶高处通过隔热板设有二面角试验件,低处设有供电设备;其中,二面角试验件由高温测试板与标准测试板呈90°夹角拼接组成,其内侧、位于高温测试板的正面用于放置待测试材料,背面内嵌有加热设备,该加热设备与供电设备通过电线电性连接,且电线外表面包裹有背胶无纺布吸波材料。本发明专利技术提供的入射反射率测试装置及方法能够准确测出吸波材料在常温以及高温状态下的斜入射反射率,为吸波材料的吸波性能评定以及吸波材料的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,具体涉及一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置及测试方法


技术介绍

1、雷达吸波材料(简称吸波材料)作为一种潜在的、具有隐身性能的军事应用,不仅可以抗电池干扰和辐射,而且能够吸收雷达波,使反射波减弱甚至不反射雷达波,从而达到隐身的目的,被广泛用于航空、航天、舰船、雷达以及坦克装甲材料等。

2、其中,斜入射反射率是研究吸波材料隐身性能时不可或缺的部分,常温下的吸波材料反射率测量通常将吸波材料放置于二面角试验件的其中一个面上,另一个面不放置材料,再采用紧缩场rcs测试系统进行测试。但随着航空发动机、高速飞行器以及高功率微波器件对吸波材料在高温时隐身性能要求的提升,对吸波材料在高温条件下斜入反射率测试装置的需求也越来越多,进行吸波材料的高温斜入射反射率测试首先需要先采用加热装置将目标体加热至设定的温度并保持一段时间,在保温的期间采用紧缩场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斜入射反射率的测试变得十分困难。

3、针对于此,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,而gjb 2038a中规定1~40ghz频段的测试板尺寸最小为180mm*180mm*4mm,组合得到的二面角试验件尺寸已超过200mm,即材料在较多频段的斜入射反射率无法通过该方法进行测试;此外撤出感应加热装置后,目标体的温度会出现剧烈下降,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;在测试中由于雷达吸波材料及测试板处于高温状态,而微波暗室中含有大量易燃物体,测试板在高温状态的散热会引起测试场地温度变化,有可能引发火灾,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斜入射反射率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,提供一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置及其测试方法,本专利技术通过在二面角试验件中的高温测试板的背面内嵌加热设备,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,从而保证了对吸波材料在高温状态下进行斜入射反射率测试的精度。

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吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,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设置有隔热板,所述隔热板上表面放置有二面角试验件,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二面角试验件的一侧靠近近场rcs测试设备设置;

4、其中,所述二面角试验件由高温测试板与标准测试板呈90°夹角拼接组成,所述二面角试验件的内侧、位于高温测试板的正面用于放置待测试材料,所述二面角试验件的外侧、位于高温测试板的背面内嵌有加热设备,所述加热设备与供电设备通过电线电性连接,且所述电线外表面包裹有背胶无纺布吸波材料。

5、进一步地,由所述高温测试板和标准测试板组成的二面角试验件竖直放置于泡沫支架顶部的台阶高处表面上,所述高温测试板和标准测试板为相同大小的正方形板,且所述高温测试板与标准测试板的竖直边缘外侧均设置为45°的斜面。

6、进一步地,所述高温测试板上、45°的斜面相对的竖直面上均匀开设有若干个螺纹孔,相应的在所述标准测试板边缘部位设置有与第一螺纹孔数量和位置一一对应的第一通孔,通过多个紧固螺钉穿过第一通孔、并旋入第一螺纹孔后实现标准测试板与高温测试板的固定拼接。

7、进一步地,根据待测试材料的频段或频点不同,选择不同规格的高温测试板和标准测试板。

8、进一步地,若待测试材料的频段或频点在6ghz~40ghz时,所述高温测试板和标准测试板选择的规格为180mm*180mm*16mm;若待测试材料的频段或频点在2ghz~18ghz时,所述高温测试板和标准测试板选择的规格为300mm*300mm*16mm;若待测试材料的频段或频点在1ghz~8ghz时,所述高温测试板和标准测试板选择的规格为500mm*500mm*16mm。

9、进一步地,所述高温测试板的背面设置有凹槽,所述加热设备布设于所述凹槽内;

10、所述加热设备包括控温元件、多个陶瓷加热片以及多个温度传感器,多个所述陶瓷加热片呈矩形阵列式分布于所述凹槽内,相邻两个所述陶瓷加热片之间设置有温度传感器,所述控温元件设置于凹槽的几何中心处,所述控温元件分别与多个陶瓷加热片、多个温度传感器以及供电设备电性连接,用于控制高温测试板的温度。

11、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元件、陶瓷加热片以及温度传感器与所述凹槽之间的缝隙。

12、进一步地,所述测试装置还包括盖板,所述盖板的四周边缘均匀设置有多个第二通孔,所述高温测试板的背面设置有与第二通孔数量和位置一一对应的第二螺纹孔,所述盖板通过多个紧固螺钉固定在高温测试板的背面,且在盖板与凹槽之间以及多个紧固螺钉处涂覆有导电涂料,同时在所述盖板上、位于控温元件处开设有供电线穿过的过孔。

13、进一步地,所述隔热板采用高温透波陶瓷基复合材料制作;所述二面角试验件采用不锈钢材质制作。

14、第二方面,本专利技术基于上述斜入射反射测试装置,提供一种测试方法,所述测试方法包括以下步骤:

15、步骤一、准备阶段

16、确认待测试材料的参数,所述参数包括测试频点或频段、极化方向、测试温度及测试角度,然后准备相应规格的二面角试验件并安装、调试测试装置;

17、步骤二、金属板测试

18、将背胶铝箔放置于二面角试验件的内侧、位于高温测试板与标准测试板的正面上,先进行金属板测试,得到金属板数据;

19、步骤三、材料板测试

20、将待测试材料放置于高温测试板的正面上,根据步骤一确定的测试参数,通过加热设备对所述高温测试板进行加热,当所述高温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;

21、步骤四、数据处理

22、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斜入射反射率。

23、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:

24、1、本专利技术提供的斜入射反射率测试装置本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,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)顶部的台阶高处设置有隔热板(4),所述隔热板(4)上表面放置有二面角试验件(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)上放置有二面角试验件(5)的一侧靠近近场RCS测试设备(1)设置;

2.根据权利要求1所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,由所述高温测试板(51)和标准测试板(52)组成的二面角试验件(5)竖直放置于泡沫支架(2)顶部的台阶高处表面上,所述高温测试板(51)和标准测试板(52)为相同大小的正方形板,且所述高温测试板(51)与标准测试板(52)的竖直边缘外侧均设置为45°的斜面。

3.根据权利要求2所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,所述高温测试板(51)上、45°的斜面相对的竖直面上均匀开设有若干个螺纹孔(511),相应的在所述标准测试板(52)边缘部位设置有与第一螺纹孔(511)数量和位置一一对应的第一通孔(521),通过多个紧固螺钉穿过第一通孔(521)、并旋入第一螺纹孔(511)后实现标准测试板(52)与高温测试板(51)的固定拼接。

4.根据权利要求2所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,根据待测试材料的频段或频点不同,选择不同规格的高温测试板(51)和标准测试板(52)。

5.根据权利要求4所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,若待测试材料的频段或频点在6GHz~40GHz时,所述高温测试板(51)和标准测试板(52)选择的规格为180mm*180mm*16mm;若待测试材料的频段或频点在2GHz~18GHz时,所述高温测试板(51)和标准测试板(52)选择的规格为300mm*300mm*16mm;若待测试材料的频段或频点在1GHz~8GHz时,所述高温测试板(51)和标准测试板(52)选择的规格为500mm*500mm*16mm。

6.根据权利要求1所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,所述高温测试板(51)的背面设置有凹槽,所述加热设备(7)布设于所述凹槽内;

7.根据权利要求6所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,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)用于填充控温元件(71)、陶瓷加热片(72)以及温度传感器(73)与所述凹槽之间的缝隙。

8.根据权利要求6所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,所述测试装置还包括盖板(10),所述盖板(10)的四周边缘均匀设置有多个第二通孔(101),所述高温测试板(51)的背面设置有与第二通孔(101)数量和位置一一对应的第二螺纹孔(512),所述盖板(10)通过多个紧固螺钉固定在高温测试板(51)的背面,且在盖板(10)与凹槽之间以及多个紧固螺钉处涂覆有导电涂料,同时在所述盖板(10)上、位于控温元件(71)处设有供电线(8)穿过的过孔(102)。

9.根据权利要求6所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,所述隔热板(4)采用高温透波陶瓷基复合材料制作;所述二面角试验件(5)采用不锈钢材质制作。

10.一种基于权利要求1~9任意一项所述吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置的测试方法,其特征在于,所述测试方法包括以下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,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)顶部的台阶高处设置有隔热板(4),所述隔热板(4)上表面放置有二面角试验件(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)上放置有二面角试验件(5)的一侧靠近近场rcs测试设备(1)设置;

2.根据权利要求1所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,由所述高温测试板(51)和标准测试板(52)组成的二面角试验件(5)竖直放置于泡沫支架(2)顶部的台阶高处表面上,所述高温测试板(51)和标准测试板(52)为相同大小的正方形板,且所述高温测试板(51)与标准测试板(52)的竖直边缘外侧均设置为45°的斜面。

3.根据权利要求2所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,所述高温测试板(51)上、45°的斜面相对的竖直面上均匀开设有若干个螺纹孔(511),相应的在所述标准测试板(52)边缘部位设置有与第一螺纹孔(511)数量和位置一一对应的第一通孔(521),通过多个紧固螺钉穿过第一通孔(521)、并旋入第一螺纹孔(511)后实现标准测试板(52)与高温测试板(51)的固定拼接。

4.根据权利要求2所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,根据待测试材料的频段或频点不同,选择不同规格的高温测试板(51)和标准测试板(52)。

5.根据权利要求4所述的吸波材料在高温下斜入射反射率测试装置,其特征在于,若待测试材料的频段或频点在6ghz~40ghz时,所述高温测试板(51)...

【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:

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