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        光窗式激光點火器耐壓性能及輸出威力試驗研究*

        2019-05-28 05:41:06李朝振
        彈箭與制導(dǎo)學(xué)報 2019年5期
        關(guān)鍵詞:對光點火器光纖

        湛 贊,嚴(yán) 楠,李朝振

        (1 北京理工大學(xué)爆炸科學(xué)重點試驗室,北京 100081;2 西安航天動力技術(shù)研究所,西安 710025)

        0 引言

        現(xiàn)代戰(zhàn)場電磁環(huán)境日益惡化,傳統(tǒng)橋絲式火工品容易出現(xiàn)橋絲腐蝕、靜電放電的危害[1-2],而激光火工品由于藥劑和電子元件的隔離消除了靜電、電磁輻射引起意外起爆的可能性,提高了火工品的可靠性。激光點火器作為激光火工品的發(fā)火作用單元,設(shè)計合適的結(jié)構(gòu)與輸入光能匹配能降低發(fā)火閾值,提高發(fā)火作用的可靠性[3]。

        常見的激光點火器在結(jié)構(gòu)上主要分為兩種:接觸式和光窗式[4]。接觸式激光點火器是指讓點火光纖直接接觸藥劑表面,這種設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,方便加工,但是不能承受過大的壓藥壓力,并且由于在壓藥時可能損傷光纖表面,影響激光傳輸。光窗式激光點火器[5-8]則是在光纖和藥室中間增加一個光窗,將兩部分隔開。這種結(jié)構(gòu)使得在壓藥過程中不會對光纖產(chǎn)生影響,能夠承受更大的壓藥壓力,并且密封性能好。但是光窗會使從光纖出射的激光發(fā)散,影響作用在藥劑上的激光功率密度。此外,光窗需要保證一定的強度以保證在壓藥過程中不會被壓碎,影響點火過程中的光能傳輸。為了解決這種結(jié)構(gòu)上的缺陷,需考慮光窗厚度對光窗耐壓性能的影響,設(shè)計合適厚度的光窗式激光點火器結(jié)構(gòu),這樣既保證了激光的功率密度,又保護了光纖,使點火器在壓藥時能夠承受更大的壓藥壓力。

        文中利用ANSYS軟件建立光窗式激光點火器仿真模型,對光窗式激光點火器進(jìn)行受力分析,研究光窗厚度和壓藥壓力對光窗受力的影響,選擇合適的光窗厚度進(jìn)行光窗式激光點火器設(shè)計。同時利用密閉爆發(fā)器對光窗式激光點火器進(jìn)行輸出威力測試,獲得性能參數(shù),以驗證激光點火器的發(fā)火可靠性和輸出性能。

        1 光窗式激光點火器仿真研究

        激光器所產(chǎn)生的激光通過光纖照射在光窗上,再經(jīng)過光窗照射在藥劑表面。傳統(tǒng)的光窗材料有K9玻璃、米拉膜、云母片、賽璐珞片、藍(lán)寶石窗口、底片等。文中主要選用K9玻璃進(jìn)行仿真計算和試驗測試。光窗式激光點火器結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。

        圖1 光窗式激光點火器結(jié)構(gòu)

        1.1 光窗厚度對光窗耐壓性能的影響

        采用ANSYS中Static Structural結(jié)構(gòu)靜力學(xué)模塊對光窗壓藥過程進(jìn)行仿真,光窗直徑為5 mm,材料為K9玻璃,其楊氏模量為88 GPa,泊松比為0.22,密度為2.5 kg/m3,點火器殼體材料為不銹鋼,光纖陶瓷插芯直徑2.5 mm,即光窗和殼體之間的圓孔直徑為2.5 mm,忽略激光點火器外壁對光窗受力的影響。簡化后仿真模型如圖2。

        圖2 光窗受力模型

        采用六面體網(wǎng)格對光窗和殼體進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格大小為0.1 mm×0.1 mm×0.1 mm,在光窗表面施加30 MPa的壓力,對整體施加重力載荷,設(shè)置殼體下表面為固定約束條件。求解類型為應(yīng)力求解(equivalent stress)和應(yīng)變求解(total deformation),得到仿真結(jié)果如圖3和圖4。

        圖3 光窗應(yīng)力分布云圖

        圖4 光窗應(yīng)變分布云圖

        從圖3、圖4中可以看出,在光窗與殼體接觸的位置及光窗中心位置出現(xiàn)應(yīng)力集中,而光窗應(yīng)變則在光窗中心位置達(dá)到最大。

        以0.2 mm步長改變光窗厚度,研究其對光窗應(yīng)力和光窗應(yīng)變的影響,得到計算結(jié)果如表1、圖5所示。

        表1 光窗厚度對光窗應(yīng)力和光窗應(yīng)變的影響仿真結(jié)果

        圖5 光窗厚度對光窗應(yīng)力和光窗應(yīng)變的影響

        從圖5中可以看出,隨著光窗厚度的增加,光窗最大應(yīng)力逐漸降低,且隨著厚度增加,應(yīng)力降低的速度越來越慢。從表1可以看出,當(dāng)光窗厚度大于0.6 mm時,光窗應(yīng)變和光窗厚度的比值小于4%。

        1.2 壓藥壓力對光窗耐壓性能的影響

        以0.6 mm光窗作為研究對象,以10 MPa步長改變壓藥壓力,研究壓藥壓力對光窗應(yīng)力和應(yīng)變的影響,得到計算結(jié)果如表2、圖6所示。

        表2 壓藥壓力對0.6 mm光窗應(yīng)力和應(yīng)變的影響仿真結(jié)果

        圖6 壓藥壓力對光窗應(yīng)力和光窗應(yīng)變的影響

        從圖6可以看出,光窗應(yīng)力和應(yīng)變與壓藥壓力呈正線性關(guān)系,即壓藥壓力越大,光窗應(yīng)力和應(yīng)變越大。此外,在30 MPa下,光窗應(yīng)變和厚度的比值為3.28%;在60 MPa下,光窗和厚度的比值為6.58%。

        2 激光點火器輸出性能測試

        為了確認(rèn)仿真的激光點火器能否滿足需求,要對點火器的輸出性能進(jìn)行測試。本研究主要對激光點火器的P-t輸出威力進(jìn)行測試。

        2.1 試驗原理

        P-t測試試驗原理如圖7所示。試驗時,由24 V直流恒壓電源將一定脈沖的電信號輸送給激光器,激光器通過同步信號線觸發(fā)示波器開始計時,并發(fā)出一束激光,通過光纖和光纖連接器將其傳輸給激光點火器引發(fā)點火,燃燒產(chǎn)生的壓力信號同時被壓電傳感器采集并傳給示波器。通過輸出激光信號和P-t曲線上升信號時間差得到點火延遲時間,通過P-t曲線可以得到激光點火輸出峰值壓強。

        圖7 P-t曲線及點火延遲時間系統(tǒng)原理圖

        2.2 試驗條件

        試驗所用的電荷型壓電式傳感器型號為KISTLER 601A型,不僅具有在高溫、高壓下仍保持穩(wěn)定的靈敏度和結(jié)構(gòu)剛度的優(yōu)點,還具有線性好、固有頻率高、安裝方便等優(yōu)點。

        由于需要測量壓力信號,試驗需要在密閉的環(huán)境下進(jìn)行,因此使用密閉爆發(fā)器進(jìn)行試驗。將光窗式點火器與壓電傳感器按圖8中方式安裝好,連接上光纖和信號線。將密閉爆發(fā)器置于爆炸罐中,通過光纖將激光器和激光點火器連接。

        激光器為北京理工大學(xué)和凱普林光電有限公司聯(lián)合研制的小型化半導(dǎo)體激光器,輸入電壓為直流24 V,和彈上電源相匹配。激光器波長為980 nm,脈沖輸出模式,脈沖寬度為100 ms,輸出功率為8 W,且有鑰匙開關(guān)作為電路保險,尺寸為150 mm×100 mm×55 mm,實物圖如圖9所示。

        試驗得到光窗式點火器激光點火的P-t輸出曲線如圖10所示。

        圖8 密閉爆發(fā)器安裝示意圖

        圖9 小型半導(dǎo)體激光器

        圖10 試驗測試P-t曲線

        2.3 試驗結(jié)果及分析

        美軍標(biāo) MIL-STD-1901[9]中,詳細(xì)規(guī)定了直列式點火系統(tǒng)所用點火藥,目前唯一批準(zhǔn)可用的煙火劑是B/KNO3。文中選用B/KNO3,粒度為20 μm,壓藥壓力分別為30 MPa和60 MPa,各進(jìn)行8發(fā)試驗。光窗和殼體采用環(huán)氧樹脂AB膠進(jìn)行密封,且在壓藥后需在點火器光纖輸入端觀察光窗是否壓碎,并去除壓碎樣品。P-t試驗結(jié)果如表3、表4所示。

        表3 光窗式點火器30 MPa壓藥壓力D20藥劑P-t測試

        從表3數(shù)據(jù)可以看出:光窗在30 MPa壓藥壓力下光窗均沒有壓碎,且在 30 MPa壓藥壓力下D20藥劑響應(yīng)時間平均值為4.55 ms,標(biāo)準(zhǔn)差為0.70 ms。峰值壓強平均值為3.71 MPa,標(biāo)準(zhǔn)差為0.34 MPa。故0.6 mm光窗能夠承受30 MPa壓藥壓力。

        表4 光窗式點火器60 MPa壓藥壓力D20藥劑P-t測試

        編號13~16的激光點火器光窗在壓藥時被壓碎,故未進(jìn)行點火試驗,占整個樣品數(shù)量的一半。從試驗結(jié)果及表4數(shù)據(jù)可以得出:60 MPa壓藥壓力下光窗出現(xiàn)4發(fā)壓碎的樣品,占整個樣品數(shù)量的一半。D20藥劑響應(yīng)時間平均值為5.91 ms,標(biāo)準(zhǔn)差為1.60 ms。峰值壓強平均值為3.32 MPa,標(biāo)準(zhǔn)差為0.63 MPa。故0.6 mm光窗不能可靠承受60 MPa壓藥壓力。

        此外,對比30 MPa和60 MPa下光窗式激光點火器P-t測試響應(yīng)時間和峰值壓強可以看出,峰值壓強和響應(yīng)時間與壓藥壓力有關(guān)。當(dāng)壓藥壓力增大時,響應(yīng)時間增大,峰值壓力減小。且壓藥壓力越大,試驗結(jié)果散差越大。

        3 結(jié)論

        利用ANSYS軟件建立光窗式激光點火器的仿真模型,針對影響光窗式激光火工品耐壓性能的不同影響因素進(jìn)行了仿真研究,并搭建了激光點火器的輸出威力測試試驗平臺,通過測試得到激光點火器的P-t輸出威力性能參數(shù)。測試結(jié)果表明:

        1)光窗越厚,光窗耐壓性能越好;壓藥壓力與光窗應(yīng)力、應(yīng)變呈正線性關(guān)系。

        2)30 MPa壓藥壓力下B/KNO3的P-t曲線峰值壓強平均值為3.71 MPa,響應(yīng)時間為平均值4.55 ms。60 MPa壓藥壓力下峰值壓強平均值為3.32 MPa,響應(yīng)時間平均值為5.91 ms。P-t曲線峰值壓強與響應(yīng)時間與壓藥壓力有關(guān),當(dāng)壓藥壓力增大時,響應(yīng)時間增大,峰值壓強減小。

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