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固化工艺对光纤线包固化均匀性的影响

2021-10-27王宇东马保吉

弹箭与制导学报 2021年4期
关键词:模型

王宇东,马保吉

(西安工业大学兵器科学与技术学院,西安 710021)

0 引言

光纤制导技术综合运用了成像探测、图像跟踪、特种光纤传输等关键技术[1],具有抗干扰能力强、命中精度高等优势,是精确制导技术的重要发展方向[2]。光纤线包是指制导光纤在线轴上缠绕完成后形成的纺锤形实体,其半剖截面呈梯形结构[3]。光纤释放之前要求在战场复杂的运输环境下不松动坍塌,在导弹飞行过程中光纤能够顺利释放、不缠结、不折断。基于上述要求,在光纤缠绕过程中需要涂覆粘结剂,然后进行高温固化,粘结剂固化后能使光纤之间紧密结合,避免松动、坍塌[4]。

由于线包厚度较厚且材料传热性能差,在固化过程中线包表面和内部的温度场和固化度场分布差异较大,导致线包发生不同程度的热膨胀和固化收缩,从而引起热应力和固化收缩应力。这些残余应力会使得线包内部出现应力集中、裂缝等缺陷,这会导致光纤释放过程中出现断纤、脱匝、缠结等现象,从而导致放线失败,导弹失去控制,因此如果能够对线包内部缺陷进行有效检测将会大大提高导弹的可靠性。徐振华等[5]曾试图通过X射线扫描的方法对线包进行缠绕缺陷检测,但是由于光纤由不同材料组成,不同材料对X射线的吸收率存在较大差异,分辨率很难保证,并且射线的衰减导致其很难穿透整个线包。此外,关于线包固化残余应力的仿真研究也很困难,因为线包结构复杂,光纤间隙涂抹有粘结剂,无法建立完整的光纤和粘结剂几何模型以及光纤和粘结剂之间的接触模型。……

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