一种基于工程化气动加热算法的天线热防护设计.pdf
《一种基于工程化气动加热算法的天线热防护设计.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《一种基于工程化气动加热算法的天线热防护设计.pdf(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、第 45 卷第 1 期2024 年 1 月Vol.45,No.1Jan.2024遥 测 遥 控Journal of Telemetry,Tracking and CommandWebsite:一种基于工程化气动加热算法的天线热防护设计吕远征,杨志甫,赵明明,刘首岚(北京遥测技术研究所 北京 100076)摘要:高超音速气动热仿真技术是提高天线热防护能力的重要支撑之一,为了进一步缩短研制周期和节约成本,本文提出了一种以冷壁热流和壁面恢复焓为输入条件,以MATLAB和CFD联合迭代快速求解高速气流中天线温度场的工程化算法。在利用气动热试验证明仿真结果与实验数据的高一致性后,以该仿真方法对一个高速气
2、动加热时长为500 s的天线实施了防隔热优化设计,根据仿真评估出的导致核心器件温升的主、次要因素,针对性地提出改进措施,最终目标印制板由过往的320 下降到了142,热控效果显著。关键词:气动热;热仿真;天线热防护中图分类号:V215.4;TB131 文献标志码:A 文章编号:2095-1000(2024)01-0067-07DOI:10.12347/j.ycyk.20230927002引用格式:吕远征,杨志甫,赵明明,等.一种基于工程化气动加热算法的天线热防护设计 J.遥测遥控,2024,45(1):6773.A Thermal Insulation Design of Hyper-soni
3、c Antenna Based on Engineering Algorithm of Aerodynamic Heating EffectLYU Yuanzheng,YANG Zhifu,ZHAO Mingming,LIU Shoulan(Beijing Research Institute of Telemetry,Beijing 100076,China)Abstract:Top hypersonic aerodynamic heat simulation technology is one of the important supports for improving the heat
4、 protection capability of antennas.To further shorten the development cycle and save costs,this article proposes an engineering algorithm that uses cold wall heat flux and wall surface recovery enthalpy as input conditions,and utilizes MATLAB and CFD joint iterative rapid solution method to quickly
5、solve the antenna temperature field in high-speed airflow.After confirming the high consistency between simulation results and experimental data through aerodynamic heat tests,this simulation method was used to perform heat insulation optimization design for an antenna with a high-speed aerodynamic
6、heating duration of 500 seconds.Based on the primary and secondary factors identified through simulation that cause temperature rise of the core device,targeted improvement measures were proposed.The final target printed circuit board temperature was reduced from 320 to 142 with significant thermal
7、control effects.Keywords:Aerodynamic heating effect;Thermal simulation;Antenna thermal insulationCitation:LYU Yuanzheng,YANG Zhifu,ZHAO Mingming,et al.A Thermal Insulation Design of Hyper-sonic Antenna Based on Engineering Algorithm of Aerodynamic Heating EffectJ.Journal of Telemetry,Tracking and Co
8、mmand,2024,45(1):6773.0引言高速气流会在飞行器表面形成非常剧烈的气动加热效应,当马赫数较高时,头锥驻点、机翼以及机腹前缘温度高达近1 000 1,而这些位置通常会安装有安控天线、遥测天线或导航天线等,也就是说,这些天线必须在热流输入高达 300700 kW/m2的条件下正常工作相当长一段时间2。通常电子元器件工作温度的安全阈值约为85 3,一旦工作温度高于该阈值,可靠性将出现不同程度的降低。通过强化电子元器件的高温环境适应性,其安全阈值也仅能提高一倍左右,继续强化基金项目:军科委173重点项目(2019-JCJQ-ZD-349-00);军科委预研项目(22-TQ03-30
9、-ZD-01-001-ZDJ-02)收稿日期:2023-09-27;修回日期:2023-11-30第 45 卷第 1 期吕远征等,一种基于工程化气动加热算法的天线热防护设计的边际收益并不高,因此合理的天线热防护设计至关重要。任何浸没于流动气体的物体表面都会发生热量交换,实际上对于常见的高速空气动力学实例来说,热量都是由气体传递给物体表面,即气动加热效应4。对于飞行器马赫数较低时,通常气动加热效果并不显著,甚至可以忽略不计,当飞行器的马赫数较高时,气动加热效应就变得不可忽视,甚至可以直接影响飞行器本身的布局设计5。根据气动加热理论6,当气流经过某一物体,气流会被物体表面严重阻滞并压缩,巨量动能会
10、转换为热能,尤其紧邻物体表面的流体边界层会变得非常热,显然,对飞行器来说,气动加热源正是周围流场中的高温气体7。若假设天线罩在受到气动加热时温度恒定,保持在热力学温度零度,气流所产生的热流被称为冷壁热流,但真实的天线罩是存在结构热响应的,随着壁面温度不断升高,天线罩实际只能吸收一部分热流,即热壁热流。热壁热流会以热辐射、对流或热传导的方式引起天线内目标器件温升8。在飞行器初期设计阶段,总体设计人员可以根据用户需求、飞行姿态、弹道规划和突防模式等输入,直接对飞行器进行整系统级的热仿真,精确地获得任意位置的冷壁热流9,但热壁热流却因为各单机结构热响应尚未敲定而无法提供。对于天线单机来说,其温度场通
11、常只能依靠单机热设计人员根据冷壁热流和工程经验预估,这可能会带来很大的安全隐患,也极难把控研制成本。为了获得精准的天线温度场,最直接的办法就是做基于 PID 热流计的结构热实验10,然而从提高设计效率和节约成本考量,气动热仿真显然更具优势。目前,国内外比较成熟的气动加热仿真方法有两类,一类是求解黏性激波方程,另一类是求解全 N-S(Navier-Stokes)方程或者抛物化的N-S方程。国内外较为认可的经典求解程 序 有 VSL3D 程 序11、HYTAC 程 序12以 及LAURA 程序13等等,他们的主要思路都是直接求解出高超音速复杂流场,包括激波与激波的相互干扰过程,激波与边界层之间的相
12、互扰动过程,以及涡流形成与分解过程等等。然而回归工程实际,对天线单机热设计来说,上述方法所需计算资源过于庞大,一些弹道类的计算输入条件也难以获得,因此在实际使用过程中是存在问题的。综上所述,提出一种适用于单机热设计人员使用,计算结果相对精准但更加快捷的工程化气动热仿真方法十分迫切。本文拟从分析气-固接触面的热量传递规律入手,以冷壁热流和壁面恢复焓为输入条件,建立天线单机的能量守恒方程,进而推导出高速气动热仿真模型。在验证仿真模型合理性后,对某型天线的热防护设计实施优化改进。1模型推导全N-S方程能以相当高的精度描述物面与激波之间空气的高超音速黏性流动过程,它由三个守恒方程或方程组构成,对于质量
13、守恒方程有:pt=-()ux-()vy-()wz(1)在x、y、z方向上有动量守恒方程组:ut=-uux-vuy-wuz+1(-x+xxx+yxy+zxz)(2)vt=-uvx-vvy-wvz+1(-y+xyx+yyy+zyz)(3)wt=-uwx-vwy-wwz+1(-z+xzx+yzy+zzz)(4)以及能量守恒方程:t(e+V22)=-ux(e+V22)-vy(e+V22)-wz(e+V22)+1 x(kTx)+y(kTy)+z(kTz)+q+1-()pux-()pvy-()pwz+1()uxxx+()uyxy+()uzxz+1()vxyx+()vyyy+()vzyz+1()wxzx+(
14、)wyzy+()wzzz(5)682024 年 1 月遥 测 遥 控全N-S方程的优势在于,在飞行器姿态、弹道和全部结构参数等输入条件已知的情况下,利用流-固耦合和有限元-有限差分混合算法迭代数次,即可获得空气的流场、温度场、冷壁热流、壁面恢复焓、天线罩本身受力及其温度场等结果:S=pair(t)Tair(t)qor(t)ior(t)Fw(t)Tw(t)(6)然而实际单机热设计人员并不具备求解全N-S方程的必要资源,而且在所有求解结果中,单机热设计人员也只关心天线温度场用以支撑天线热防护设计。所以,合理精简输入输出条件,缩小截取热分析目标模型十分必要。当仅以天线单机作为热分析目标模型,取天线罩
15、上壁面、侧壁面和地板底面为天线与飞行器整系统分界,其传热模型如图1所示。由图1可知,天线罩已经吸收的一部分热量会消散到环境中,其余部分会以固体热传导和辐射换热的方式传递到印制板上。从集中参数法的角度考虑,气流与天线罩的气-固界面的总通过热流qa-s可用牛顿换热公式计算:qa-s=ha-s(Ta-Tw)(7)方程(7)中等号右边ha-s为对流换热系数,Ta为假设气体流过绝热壁面时温度,Tw为天线罩外壁面温度。对流换热系数ha-s是未知量,但可以通过引入气体比焓i、比热容c与温度T的关系作为补充方程衡量边界层空与壁面传热量,那么方程(7)可以写作:qa-s=ha-s(iorcairor-iwcai
16、ror)=iorha-scairw(1-cairwTwior)=qor(1-iwior)(8)在方程(8)中,iw是壁面空气比焓,同时也是壁面温度Tw的函数,在空气热容cair,w已知的情况下,只需冷壁热流qor(t)和恢复焓ior(t)即可作为天线单机气动热仿真的输入条件,进一步可列出天线单机能量守恒方程:qa-s=qor(1-iwior)=q热壁+h环(Tw-T环)+环(Tw-T环)+(T4w-T4环)(9)方程(9)表示通过气-固界面的总热流由热壁热流和环境损失热流(以对流、热传导和热辐射方式)共同决定,鉴于等式中几乎所有项都是天线罩外壁面温度Tw的函数,可以利用MATLAB联合CFD进
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 一种 基于 工程 气动 加热 算法 天线 防护 设计
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。