双层隐身涂层厚度电磁检测方法研究

发布时间:2022-01-01 01:39
  现代科技的发展,将精确制导技术与探测技术推到了一个新的高度,使得隐身涂层技术在军事领域中的地位显得越来越重要了。隐身涂层技术的运用,提高了武器系统的生存和防御能力,因此许多国家越来越重视对隐身涂层技术的研究。在隐身涂层的研制和服役过程中,涂层厚度是影响涂层隐身性能的关键因素,因此,很有必要对隐身涂层厚度检测方法进行研究。涂层厚度的检测方法,大多是根据涂层材料的属性实现厚度测量的,目前已有很多这方面的传统无损检测方法。但是据公开的文献和报道,关于隐身涂层厚度的无损检测方法却寥寥无几,这是因为隐身涂层材料属性的特殊性,使得传统的无损检测方法效果不佳。本文根据隐身涂层的红外涂层和吸波涂层的材料属性,提出了一种同时测量两层涂层厚度的电磁检测方法。研究内容主要包括:1.通过对磁场理论的分析,得到了磁场分布,可以计算磁场中任意点的磁感应强度。对吸波涂层的导磁特性进行了分析,提出了基于磁饱和的涂层厚度检测方法。研究了磁感应强度与涂层厚度之间的关系,确定了能用二元高阶多项式拟合磁感应强度与双层涂层厚度之间的关系。2.根据电磁检测理论,建立了有限元仿真模型并进行了仿真,将相关数据导入二元多项式进行拟合,... 

【文章来源】:电子科技大学四川省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:67 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

双层隐身涂层厚度电磁检测方法研究


隐身涂层在军事领域中的应用12

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电子科技大学硕士学位论文2构的每一层又常含有磁性或导电功能性微颗粒,呈现出各向异性的特征。此外,各种基底材料的大量使用,进一步增加了结构的复杂性。材料种类多、层数多、厚度雹性质差异大、不均匀等特征为涂层结构的质量控制提出了严峻的挑战。图1-2飞机隐身涂层结构示意图除厚度以外,由于装备材质的特殊性,装备在运行过程中受高速气流冲刷、高温、湿热等苛刻环境条件作用,以及在贮存状态下受到内部应力的影响,表面涂层不可避免的存在擦伤、开裂、脱落以及吸收剂老化变质等失效行为。随着我军新一代装备研制的深化与列装部队,涂层质量原位检测需求变得愈加迫切。探测技术和精确制导技术使得军事装备设施的安全和生存受到重大威胁,特别是诸如战斗机,装甲车,军舰和潜艇等高功率军事目标,在行动中会产生大量的红外辐射,增加了红外辐射与背景的差异,同时也增大了被敌发现的概率,这对红外隐身涂层技术提出了严峻的挑战。在上世纪50年代,隐形材料首先运用于隐形飞机中。在90年代的海湾战争中,隐形飞机表现出了强大的威力,并促使了各国对隐身材料进行广泛研发和大规模应用[6]。隐身涂层的制造工艺很复杂,在制造过程中容易造成涂层厚度不均,直接会到影响隐身涂层的性能,甚至会使隐身性能失效。以隐身涂层厚度为例,隐身涂层厚度的尺寸在很大程度上影响到隐身涂层的性能,涂覆层厚度的大小和均匀性会影响到设备和零部件的运行或产生一些不必要的影响。如果涂层过薄,则不能为设备和零部件提供有效防护;若涂层过厚,一则浪费昂贵的材料,二则造成材料内部应力过大,从而降低涂层与基材之间的结合强度,使涂层容易脱落;涂层不均匀则可能会使基体表面的温度不均匀引发安全事故。因此,涂层厚度是衡量涂层性能的一个关键指?

双层隐身涂层厚度电磁检测方法研究


多层σ2,2σ3,3

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于红外热像的供热管道内壁腐蚀诊断及预测研究[J]. 张强,郭桐,张玄.  腐蚀科学与防护技术. 2017(04)
[2]水轮机效率曲线拟合的简便方法[J]. 马跃先,王朋,代云秀,段云辉.  中国农村水利水电. 2014(04)
[3]航空航天复合材料结构非接触无损检测技术的进展及发展趋势[J]. 马保全,周正干.  航空学报. 2014(07)
[4]吸波材料的研究进展[J]. 李娅.  价值工程. 2012(21)
[5]电子罗盘航向角数值处理方法研究[J]. 王雄,张菁.  信息技术. 2012(04)
[6]纳米ZrO2热障涂层热震性能研究[J]. 吕艳红,王全胜,吴子健.  材料保护. 2006(07)
[7]材料薄层超声无损测厚方法评述[J]. 徐志辉,林莉,李喜孟,谭家隆.  理化检验(物理分册). 2004(08)

博士论文
[1]热障涂层结构性能及健康状况微波无损检测方法研究[D]. 杨玉娥.北京工业大学 2013
[2]缸套耐磨涂层及界面特性的无损检测研究[D]. 王兴国.大连理工大学 2010

硕士论文
[1]镀铬枪管热/结构响应分析及其对内膛损伤影响研究[D]. 王志伟.中北大学 2019
[2]漏磁检测中复杂缺陷的快速仿真方法研究[D]. 王永刚.电子科技大学 2019
[3]基于脉冲涡流技术的导电多涂层厚度检测方法研究[D]. 杨姣.电子科技大学 2017
[4]基于超声的多层异质薄膜材料厚度检测方法研究[D]. 王胜新.电子科技大学 2017
[5]自适应双数据流语音增强方法研究[D]. 陈鑫源.华南理工大学 2017
[6]电涡流式开关磁阻电机转子位置传感器研究[D]. 单烁.南京航空航天大学 2017
[7]基于DSP的γ能谱小波去噪方法研究和实现[D]. 李伦辉.东华理工大学 2016
[8]数据特征识别过程的噪声处理研究[D]. 李为.湖南师范大学 2016
[9]RCC复合材料涂层厚度的涡流法测量技术研究[D]. 吴振成.南昌航空大学 2015
[10]基于涡流无损检测技术的导电涂层厚度检测方法研究[D]. 张德俊.电子科技大学 2015



本文编号:3561400

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