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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及导弹总体,具体地,涉及一种远程导弹大尺度变形装置及变形控制方法。
技术介绍
1、随着武器装备面临的任务要求及飞行环境复杂化,传统导弹无法满足满足多任务、大空域和宽速域的作战要求,因此需要发展一种可变形导弹,可以根据飞行任务、飞行速度、飞行环境等,适时、自主的发生改变,以不同的气动布局形式满足不同的飞行任务,达到整个飞行阶段气动和飞行性能优化,提升导弹的总体性能。
2、现有公开号为cn109696088a的中国专利,其公开了一种紧凑式弹翼缩展机构及导弹,其主要特征为:伸缩翼、连杆、活塞套筒、活塞杆、轴、支架、弹簧、推盘、启爆器、止动销钉、挡块等组成。
3、但是,对于导弹大尺度变形机构和整个空域的变形控制方法鲜有报导,而大尺度变形对于导弹整个飞行性能的优化起着关键性作用,因此需要专利技术一种远程导弹变形装置及变形控制方法。
技术实现思路
1、针对现有技术中的缺陷,本专利技术的目的是提供一种远程导弹大尺度变形装置及变形控制方法。
2、根据本专利技术提供的一种远程导弹大尺度变形装置,包括安装在导弹上的变形装置,所述变形装置包括:热敏机翼和控制装置,所述热敏机翼安装在所述导弹外侧的中部,所述热敏机翼内部设置有电热丝,所述热敏机翼包括卷缩状态和展开状态,所述控制装置用于控制所述热敏机翼切换卷缩状态或展开状态。
3、优选地,当所述热敏机翼受热后,所述热敏机翼能够伸长呈展开状态热敏机翼;当所述热敏机翼降温后,所述热敏机翼能够回缩呈卷缩状
4、优选地,所述热敏机翼包括外部的机翼壳体,所述电热丝对称布置在所述机翼壳体的内层腔体内。
5、优选地,所述热敏机翼为对称结构,包括对称三角形、对称梯形,所述热敏机翼的对称轴与所述导弹的弹身的轴线平行,所述机翼壳体的前缘为倒圆型面。
6、优选地,所述电热丝为s型单回路迂回对称设置。
7、优选地,所述电热丝的长度与所述热敏机翼轴向长度正比相关。
8、优选地,所述控制装置包括控制器、电源以及传感器,所述控制器与所述热敏机翼连接,所述控制器通过第一电缆与所述电源连接,所述控制器通过第二电缆与所述传感器连接。
9、优选地,所述传感器安装在所述导弹的弹身的下表面,且位于所述热敏机翼的下方,用于监测巡航状态的高度马赫数。
10、优选地,所述控制器与所述电源均安装在所述导弹的内部的上半部空间,所述控制器用于控制所述电热丝的加热或断热。
11、根据本专利技术提供的一种远程导弹大尺度变形装置的变形控制方法,包括以下步骤:
12、步骤s1,当所述导弹发射起飞时,所述控制装置控制所述电热丝不加热,所述热敏机翼处于卷缩状态;
13、步骤s2,当所述导弹处于巡航段时,所述控制装置控制所述电热丝加热,触发所述热敏机翼变形至展开状态;
14、步骤s3,当所述导弹处于于再入段时,所述控制装置控制所述电热丝不加热,使得所述热敏机翼回缩至卷缩状态。
15、与现有技术相比,本专利技术具有如下的有益效果:
16、本专利技术通过传感器监测到导弹处于巡航段时,控制电热丝加热,利用热敏材料的热变形展开机翼,当检测到导弹处于再入段时,关闭电热丝,机翼降温回缩收起。可保证在导弹起飞及再入段,机翼处于卷缩状态,增大导弹在全方向的过载能力,实现目标的快速追踪;保证导弹在巡航段时,依靠展开的机翼提升升阻比,增大射程;同时增加导弹在临近空间内的法向机动过载,使其过载能力优于其他拦截导弹,提高导弹的生存能力。
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1.一种远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,包括安装在导弹(1000)上的变形装置(200),所述变形装置(200)包括:热敏机翼和控制装置,所述热敏机翼安装在所述导弹(1000)外侧的中部,所述热敏机翼内部设置有电热丝(1),所述热敏机翼包括卷缩状态和展开状态,所述控制装置用于控制所述热敏机翼切换卷缩状态或展开状态。
2.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,当所述热敏机翼受热后,所述热敏机翼能够伸长呈展开状态热敏机翼(10);当所述热敏机翼降温后,所述热敏机翼能够回缩呈卷缩状态热敏机翼(20)。
3.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述热敏机翼包括外部的机翼壳体(2),所述电热丝(1)对称布置在所述机翼壳体(2)的内层腔体内。
4.如权利要求3所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述热敏机翼为对称结构,包括对称三角形、对称梯形,所述热敏机翼的对称轴与所述导弹(1000)的弹身(100)的轴线平行,所述机翼壳体(2)的前缘为倒圆型面。
5.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征
6.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述电热丝(1)的长度与所述热敏机翼轴向长度正比相关。
7.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述控制装置包括控制器(30)、电源(50)以及传感器(70),所述控制器(30)与所述热敏机翼连接,所述控制器(30)通过第一电缆(40)与所述电源(50)连接,所述控制器(30)通过第二电缆(60)与所述传感器(70)连接。
8.如权利要求7所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述传感器(70)安装在所述导弹(1000)的弹身(100)的下表面,且位于所述热敏机翼的下方,用于监测巡航状态的高度马赫数。
9.如权利要求7所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述控制器(30)与所述电源(50)均安装在所述导弹(1000)的内部的上半部空间,所述控制器(30)用于控制所述电热丝(1)的加热或断热。
10.一种权利要求1-9任一所述的远程导弹大尺度变形装置的变形控制方法,其特征在于,包括以下步骤:
...【技术特征摘要】
1.一种远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,包括安装在导弹(1000)上的变形装置(200),所述变形装置(200)包括:热敏机翼和控制装置,所述热敏机翼安装在所述导弹(1000)外侧的中部,所述热敏机翼内部设置有电热丝(1),所述热敏机翼包括卷缩状态和展开状态,所述控制装置用于控制所述热敏机翼切换卷缩状态或展开状态。
2.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,当所述热敏机翼受热后,所述热敏机翼能够伸长呈展开状态热敏机翼(10);当所述热敏机翼降温后,所述热敏机翼能够回缩呈卷缩状态热敏机翼(20)。
3.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述热敏机翼包括外部的机翼壳体(2),所述电热丝(1)对称布置在所述机翼壳体(2)的内层腔体内。
4.如权利要求3所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在于,所述热敏机翼为对称结构,包括对称三角形、对称梯形,所述热敏机翼的对称轴与所述导弹(1000)的弹身(100)的轴线平行,所述机翼壳体(2)的前缘为倒圆型面。
5.如权利要求1所述的远程导弹大尺度变形装置,其特征在...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨建东,刘昊东,蔡克荣,赵文文,杜哲,尹中杰,张迪,殷玮,郭云鹤,付丽强,
申请(专利权)人:上海机电工程研究所,
类型:发明
国别省市:
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