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        形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型建立及實(shí)驗(yàn)研究

        2023-09-27 12:53:48潘逢群蔣翔俊杜敬利范葉森
        中國機(jī)械工程 2023年18期
        關(guān)鍵詞:合金絲索網(wǎng)形狀記憶

        潘逢群 蔣翔俊 杜敬利 劉 佳 范葉森

        1.西安電子科技大學(xué)電子裝備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,西安,7100712.中國空間技術(shù)研究院西安分院,西安,710100

        0 引言

        星載可展開天線是衛(wèi)星系統(tǒng)的重要組成部分,隨著深空探測(cè)以及載人登月等大規(guī)??臻g活動(dòng)的開展,對(duì)高精度星載天線的需求日益增加。隨著通信系統(tǒng)信號(hào)頻段的不斷擴(kuò)大,天線口徑越來越大,工作頻率也越來越高,對(duì)大口徑、高精度星載可展開天線的設(shè)計(jì)要求也不斷提高。但是,航天器運(yùn)行過程中,惡劣的空間環(huán)境和巨大的溫度梯度會(huì)使星載天線產(chǎn)生較大的變形,嚴(yán)重影響天線的在軌型面精度,從而影響天線的電性能。

        國內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)天線的熱變形進(jìn)行了研究,并且提出了不同的型面精度優(yōu)化方法。SHEN等[1]分析了太陽通量沖擊下AstroMesh天線的動(dòng)力學(xué)行為,結(jié)果表明AstroMesh天線的熱變形主要是由沿桿軸方向的溫度變化引起的,而桿橫截面上的溫度梯度不是主要原因。任偉峰等[2]對(duì)環(huán)形桁架可展開天線展開過程進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)分析。曾祥等[3]通過二次優(yōu)化的方法對(duì)固面可展開天線進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),提高了固面可展開天線的收攏能力。NIE等[4]分析了桁架和索網(wǎng)在熱變形過程中的耦合效應(yīng),通過改進(jìn)優(yōu)化模型,減小了熱變形誤差。

        隨著智能材料的發(fā)展,國內(nèi)外學(xué)者將智能結(jié)構(gòu)引入大型柔性天線設(shè)計(jì)中,在天線形狀的智能控制方面開展了大量研究。加拿大航天局(CSA)研究了柔性薄膜結(jié)構(gòu)的型面控制問題[5],通過形狀記憶合金驅(qū)動(dòng)器對(duì)薄膜結(jié)構(gòu)施加張力,利用平面度控制系統(tǒng)對(duì)薄膜天線進(jìn)行調(diào)整,由此獲得了所需的型面精度。SONG等[6]使用壓電材料的驅(qū)動(dòng)來提高天線反射器的表面精度。WANG等[7]研究了利用智能材料對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整的方法,通過調(diào)整電壓的大小控制陶瓷驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)力,以此調(diào)節(jié)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面的型面精度。PENG等[8]根據(jù)設(shè)計(jì)要求使形狀記憶合金絲產(chǎn)生預(yù)期張力,以調(diào)節(jié)充氣合成孔徑雷達(dá)(SAR)天線的形狀,得到了較好的調(diào)節(jié)精度。LIU等[9]綜述了形狀記憶聚合物在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用。BINETTE等[10]采用智能材料作為致動(dòng)器對(duì)熱變形進(jìn)行了補(bǔ)償。尋廣彬[11]以壓電陶瓷作為作動(dòng)器建立了徑向肋天線的機(jī)電耦合動(dòng)力學(xué)模型。JIANG等[12]、PAN等[13]將形狀記憶合金絲嵌入索網(wǎng)結(jié)構(gòu),研究了型面精度的主動(dòng)和被動(dòng)調(diào)節(jié)方式,并通過仿真驗(yàn)證了其有效性。OEHLER等[14]以形狀記憶合金作為致動(dòng)器,考慮模型變量不確定性的影響,提出了使用迭代分析確定變形結(jié)構(gòu)優(yōu)化的設(shè)計(jì)方法。

        空間環(huán)境復(fù)雜多變,僅僅通過改進(jìn)計(jì)算方法不能消除空間環(huán)境對(duì)型面精度的影響。利用智能材料的驅(qū)動(dòng)力可以實(shí)現(xiàn)對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度的主動(dòng)調(diào)節(jié),對(duì)推進(jìn)大型天線反射器在軌型面精度控制起到了有益的作用,然而,在驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷的過程中需要外接高壓電源,降低了天線的可靠性,同時(shí),在軌運(yùn)行過程中智能材料也難以實(shí)現(xiàn)長期高功率的供電。針對(duì)以上不足之處,本文將形狀記憶合金絲作為索網(wǎng)結(jié)構(gòu)的豎向索,構(gòu)成形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu),針對(duì)2.2 m形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)開展了實(shí)驗(yàn)研究。首先利用外接電源對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面進(jìn)行主動(dòng)調(diào)節(jié),然后利用空間環(huán)境溫度的變化對(duì)其進(jìn)行被動(dòng)調(diào)節(jié)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示此方法能夠有效地改善索網(wǎng)結(jié)構(gòu)的型面精度。

        1 形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型

        1.1 本構(gòu)模型

        將形狀記憶合金絲嵌入索網(wǎng)結(jié)構(gòu)豎向索,集成一種作動(dòng)主動(dòng)構(gòu)件,構(gòu)成形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)(SMC)[15],利用空間熱輻射使形狀記憶合金產(chǎn)生相變和逆相變,自適應(yīng)地改變結(jié)構(gòu)特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面的調(diào)節(jié)作用,從而提高型面精度的在軌保持性。形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)適用溫度范圍比較廣,位于不同軌道的星載天線溫度場(chǎng)差距比較大,需要參考實(shí)際工況選擇合適的形狀記憶合金,使其相變溫度區(qū)間符合設(shè)計(jì)要求。

        不考慮桁架變形,形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)由形狀記憶拉索和高聚物索段構(gòu)成。在Brinson模型[16]的基礎(chǔ)上進(jìn)行簡(jiǎn)化,形狀記憶拉索的一維本構(gòu)模型可以表示為

        (1)

        由于高聚物索段需要始終處于彈性階段,因此其一維本構(gòu)方程為

        σc=Ec(εc-αcTc)

        (2)

        式中,σc、Ec、αc分別為高聚物的應(yīng)力、彈性模量以及熱脹系數(shù);εc、Tc分別為高聚物的應(yīng)變和溫度。

        根據(jù)桿單元的平衡方程,節(jié)點(diǎn)力可表示為

        F=Aσ=EAε

        (3)

        其中,A為形狀記憶合金絲截面積,ε為應(yīng)變,且

        (4)

        式中,L、L0分別為形狀記憶合金絲變形后的長度和初始長度;Xp、Xq為節(jié)點(diǎn)位置矢量。

        形狀記憶合金絲的應(yīng)變由相變應(yīng)變和溫度引起的應(yīng)變兩部分組成。將式(1)和式(2)表達(dá)為節(jié)點(diǎn)力以及溫度和單元長度變形的關(guān)系,可求得剛度方程。對(duì)形狀記憶拉索和高聚物索段的剛度方程進(jìn)行有限元組集,則形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)有限元模型可表示為[11]

        (5)

        ΔF=KDΔD+KTΔT

        (6)

        (7)

        與常用的有限元模型相比,式(6)考慮了溫度荷載、節(jié)點(diǎn)位移和索長之間的關(guān)系,便于進(jìn)行主動(dòng)調(diào)節(jié)分析。

        1.2 結(jié)構(gòu)參數(shù)

        實(shí)驗(yàn)中形狀記憶索網(wǎng)模型如圖1a所示,由前索網(wǎng)面、后索網(wǎng)面、豎向索和邊緣桁架組成,直徑為2.2 m,共88根索,其中79~88號(hào)豎向索為形狀記憶合金(SMA)絲,索網(wǎng)結(jié)構(gòu)詳細(xì)參數(shù)如表1所示。前索網(wǎng)面節(jié)點(diǎn)位置及其編號(hào)如圖1b所示,其中1~10號(hào)節(jié)點(diǎn)與索段連接,位移和轉(zhuǎn)動(dòng)不受外力約束,為自由節(jié)點(diǎn),21~32號(hào)節(jié)點(diǎn)固定在周邊桁架上,為固定節(jié)點(diǎn)。前索網(wǎng)面和后索網(wǎng)面相應(yīng)的節(jié)點(diǎn)位置上下對(duì)稱,其中11~20號(hào)節(jié)點(diǎn)與索段連接,為自由節(jié)點(diǎn),33~44號(hào)節(jié)點(diǎn)固定在周邊桁架上,為固定節(jié)點(diǎn)。

        (a)實(shí)驗(yàn)?zāi)P?/p>

        表1 形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)參數(shù)

        1.3 材料參數(shù)

        實(shí)驗(yàn)中形狀記憶材料采用江陰佩爾科技有限公司生產(chǎn)的NiTi形狀記憶合金絲。為了得到準(zhǔn)確的材料相變參數(shù),對(duì)材料進(jìn)行了差式掃描量熱法(DSC)測(cè)試,即利用程序控制溫度變化,測(cè)量樣品和對(duì)比物的功率差和溫度的關(guān)系。通過熱流變化情況確定相變開始和結(jié)束溫度。同時(shí)對(duì)材料進(jìn)行動(dòng)態(tài)熱機(jī)械分析(DMA測(cè)試),通過測(cè)量材料的力學(xué)性能和溫度的關(guān)系,得到材料的相變參數(shù)。在密閉的環(huán)境中對(duì)形狀記憶合金絲進(jìn)行不同溫度下的拉伸和卸載,得到應(yīng)力和應(yīng)變與溫度的關(guān)系。通過多組拉伸曲線,計(jì)算形狀記憶合金的材料參數(shù)。形狀記憶合金絲的DSC曲線如圖2a所示。圖2b顯示了75 ℃下形狀記憶合金絲的拉伸曲線。測(cè)試所得材料相變參數(shù)如表2所示。通過初始型面優(yōu)化所得形狀記憶合金絲長度及預(yù)應(yīng)力如表3所示。

        (a)DSC測(cè)試曲線

        表2 SMA相變參數(shù)

        表3 形狀記憶合金絲長度及預(yù)應(yīng)力

        1.4 反射面調(diào)節(jié)機(jī)理

        形狀記憶索網(wǎng)通過形狀記憶合金相變過程中應(yīng)變和應(yīng)力的變化來調(diào)節(jié)反射面節(jié)點(diǎn)的位置。高溫作用下,索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面節(jié)點(diǎn)偏離理想拋物面向上移動(dòng),對(duì)形狀記憶合金絲加溫,當(dāng)溫度達(dá)到奧氏體相變開始溫度時(shí),形狀記憶合金發(fā)生逆相變,應(yīng)變減小,與之相連的反射面節(jié)點(diǎn)下移。低溫作用下,索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面節(jié)點(diǎn)偏離理想拋物面向下移動(dòng),對(duì)形狀記憶合金絲降溫,當(dāng)溫度達(dá)到馬氏體相變開始溫度時(shí),形狀記憶合金發(fā)生相變,應(yīng)變?cè)龃?與之相連的反射面節(jié)點(diǎn)上移。相變和逆相變過程使節(jié)點(diǎn)向理想拋物面方向移動(dòng),以此調(diào)節(jié)反射面的型面精度。

        2 常溫下形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)主動(dòng)調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)

        2.1 常溫實(shí)驗(yàn)方案

        常溫實(shí)驗(yàn)方案如圖3a所示,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試如圖3b所示。為了驗(yàn)證形狀記憶合金絲對(duì)反射面型面精度調(diào)節(jié)的有效性,首先在常溫下利用外接電源改變形狀記憶合金的溫度,驅(qū)動(dòng)形狀記憶合金產(chǎn)生馬氏體相變和奧氏體相變,利用相變過程中應(yīng)變和應(yīng)力的變化來調(diào)節(jié)反射面節(jié)點(diǎn)的位置,實(shí)現(xiàn)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度的調(diào)節(jié)(即主動(dòng)調(diào)節(jié)方式)。

        (a)常溫實(shí)驗(yàn)方案示意圖

        根據(jù)形狀記憶合金絲的相變溫度范圍,將其加熱溫度設(shè)置為60 ℃,當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定值時(shí),保持溫度恒定,通過攝影測(cè)量獲得反射面節(jié)點(diǎn)位置。加熱過程中電流為1.3~1.5 A,電壓為4.6~7.2 V,拍攝期間溫度波動(dòng)范圍為56.7~61.6 ℃。拍攝結(jié)束關(guān)閉電源,形狀記憶合金絲逐漸降至常溫。

        2.2 常溫實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        常溫下進(jìn)行2組主動(dòng)調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)以驗(yàn)證形狀記憶合金絲對(duì)形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度的調(diào)節(jié)能力。第一組實(shí)驗(yàn)開始前,拍攝形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)的初始狀態(tài),記錄調(diào)節(jié)前反射面節(jié)點(diǎn)初始坐標(biāo),然后接通電源,對(duì)形狀記憶合金絲進(jìn)行加熱,使溫度達(dá)到設(shè)定值并使誤差維持在允許范圍內(nèi),開始拍攝調(diào)節(jié)后反射面節(jié)點(diǎn)的坐標(biāo);關(guān)閉電源進(jìn)行降溫,形狀記憶合金絲溫度回到常溫并穩(wěn)定30 min,開始第三次拍攝,并記錄相應(yīng)的反射面節(jié)點(diǎn)坐標(biāo)。第二組實(shí)驗(yàn)流程與第一組相同。

        調(diào)節(jié)前后反射面節(jié)點(diǎn)偏差分別如圖4a和圖4b所示。第一次和第二次調(diào)節(jié)過程形狀記憶合金絲長度變化如圖4c所示。結(jié)果顯示,受到周圍環(huán)境的影響,兩次實(shí)驗(yàn)中相同豎向索的長度變化有所偏差。兩次調(diào)節(jié)前后型面精度基本相符,形狀記憶合金絲調(diào)節(jié)能力相對(duì)比較穩(wěn)定。

        (a)第一次實(shí)驗(yàn)反射面偏差

        對(duì)2.2 m索網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行了MATLAB仿真計(jì)算,并將仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。以反射面節(jié)點(diǎn)與理想拋物面節(jié)點(diǎn)的均方根誤差(RMS)表示型面精度。仿真、實(shí)驗(yàn)一和實(shí)驗(yàn)二的初始RMS分別為3.28 mm、3.27 mm和3.27 mm,調(diào)節(jié)后三者的RMS分別為1.18 mm、1.17 mm和1.18 mm。結(jié)果顯示,在初始狀態(tài)相同的情況下,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與仿真數(shù)據(jù)比較接近,通過實(shí)驗(yàn)可以驗(yàn)證模型的可靠性。圖5所示為優(yōu)化前后形狀記憶合金絲變形量對(duì)比。

        圖5 優(yōu)化前后SMA絲變形量對(duì)比Fig.5 Deformation comparison of SMA wires before and after optimization

        3 形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)高低溫實(shí)驗(yàn)

        3.1 高低溫實(shí)驗(yàn)方案

        高低溫實(shí)驗(yàn)方案如圖6a所示,高低溫實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試圖見圖6b。為了便于對(duì)比,對(duì)形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)采取主動(dòng)和被動(dòng)兩種調(diào)節(jié)方式。主動(dòng)調(diào)節(jié)即形狀記憶拉索兩端連接電源,接通電源使其溫度升高,發(fā)生奧氏體相變;關(guān)閉電源,形狀記憶拉索溫度降低,降溫過程中發(fā)生馬氏體相變。被動(dòng)調(diào)節(jié)即形狀記憶拉索不接電源,其溫度隨著環(huán)境溫度變化而變化,環(huán)境溫度的升高和降低使其發(fā)生逆相變和相變。

        (a)高低溫實(shí)驗(yàn)方案示意圖

        整個(gè)實(shí)驗(yàn)分為三個(gè)循環(huán):普通索網(wǎng)高低溫實(shí)驗(yàn),形狀記憶索網(wǎng)被動(dòng)調(diào)節(jié)高低溫實(shí)驗(yàn),形狀記憶索網(wǎng)主動(dòng)調(diào)節(jié)高低溫實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)環(huán)境由西安西測(cè)測(cè)試技術(shù)股份有限公司提供,利用高低溫箱提供-20~60 ℃的溫度環(huán)境。首先將溫度由20 ℃加熱至60 ℃,再降溫至-20 ℃,最后升溫至20 ℃,完成一次循環(huán)。在20 ℃、60 ℃和-20 ℃三個(gè)溫度點(diǎn)各保持30 min。保持階段進(jìn)行熱變形測(cè)量。

        3.2 節(jié)點(diǎn)位移分析

        3.2.1常溫到高溫

        將普通索網(wǎng)和形狀記憶索網(wǎng)分別從20 ℃ 加熱至60 ℃,通過攝影測(cè)量得到其節(jié)點(diǎn)位移變化數(shù)據(jù),經(jīng)過分析得到兩者的節(jié)點(diǎn)位移如圖7a所示,兩者的RMS值對(duì)比如表4所示。普通索網(wǎng)反射面節(jié)點(diǎn)位移在60 ℃時(shí)比20 ℃時(shí)有所增大。在升溫過程中形狀記憶合金絲發(fā)生逆相變,其應(yīng)變減小,形狀記憶索網(wǎng)反射面節(jié)點(diǎn)位移在60 ℃時(shí)比20 ℃時(shí)有所減小。兩者在高溫時(shí)位移方向相反,形狀記憶合金的植入能夠抵消溫度升高對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度造成的影響。

        (a)60 ℃時(shí)節(jié)點(diǎn)位移量

        表4 20 ℃升溫至60 ℃節(jié)點(diǎn)位移RMS值對(duì)比

        3.2.2常溫到低溫

        普通索網(wǎng)和形狀記憶索網(wǎng)分別從20 ℃降溫至-20 ℃,經(jīng)過分析計(jì)算得到兩者的節(jié)點(diǎn)位移變化如圖7b所示,兩者的RMS對(duì)比如表5所示。由于材料具有熱脹冷縮現(xiàn)象,普通索網(wǎng)和形狀記憶索網(wǎng)在低溫時(shí)位移方向相同。普通索網(wǎng)和形狀記憶索網(wǎng)反射面節(jié)點(diǎn)位移在-20 ℃時(shí)比20 ℃時(shí)均有所減小。形狀記憶合金絲在降溫過程中發(fā)生馬氏體相變,應(yīng)變?cè)龃?補(bǔ)償一部分由于熱脹冷縮而減小的應(yīng)變,所以其變形量要小于普通豎向索的變形量,使形狀記憶索網(wǎng)從常溫到低溫時(shí)型面精度相對(duì)變化比較小。通過計(jì)算,普通索網(wǎng)從20 ℃降溫至-20 ℃時(shí),型面精度相對(duì)變化量為0.365 mm,而形狀記憶索網(wǎng)從20 ℃降溫至-20 ℃時(shí),型面精度相對(duì)變化量為0.13 mm。

        3.2.3形狀記憶索網(wǎng)主動(dòng)調(diào)節(jié)

        溫度循環(huán)過程中,在60 ℃和-20 ℃時(shí)對(duì)形狀記憶索網(wǎng)進(jìn)行主動(dòng)調(diào)節(jié),經(jīng)過分析得到反射面節(jié)點(diǎn)位移變化如圖7c所示。實(shí)驗(yàn)過程中需要工作人員進(jìn)入高低溫箱進(jìn)行拍攝,以便獲得反射面節(jié)點(diǎn)位置,所以溫箱只加熱到60 ℃。溫度越高,索網(wǎng)結(jié)構(gòu)變形量越大。而形狀記憶合金絲的變形量決定了反射面節(jié)點(diǎn)的可調(diào)位移量,反射面節(jié)點(diǎn)的可調(diào)位移量越大,型面精度可調(diào)控量越大。為了驗(yàn)證形狀記憶合金絲有更大的調(diào)節(jié)能力,第三次循環(huán)時(shí)使形狀記憶合金絲的變形量比較大。從20~60 ℃過程中在主動(dòng)調(diào)節(jié)作用下,反射面節(jié)點(diǎn)位移最大值可達(dá)6.6 mm,型面精度可調(diào)控量為0.722 mm;從20~-20 ℃過程中在主動(dòng)調(diào)節(jié)作用下,反射面節(jié)點(diǎn)位移最大值可達(dá)6.1 mm,型面精度可調(diào)控量為0.58 mm。

        3.3 反射面誤差分析

        實(shí)驗(yàn)初始溫度為20 ℃,每組循環(huán)分別在20 ℃、60 ℃和-20 ℃時(shí)保溫30 min,溫度穩(wěn)定后采集數(shù)據(jù)。索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面節(jié)點(diǎn)位置偏差如圖8所示。通過對(duì)比可知,在60 ℃時(shí),普通索網(wǎng)誤差最大,被動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)誤差有一定程度減小,而主動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)反射面誤差最小。在-20 ℃時(shí),情況與之相似。相同溫度環(huán)境下,形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)反射面誤差具有調(diào)節(jié)作用。

        (a)60 ℃偏差對(duì)比

        高低溫循環(huán)加熱過程中,普通索網(wǎng)和形狀記憶索網(wǎng)的型面精度變化如圖9所示。為了消除地面不平整等因素導(dǎo)致的誤差,對(duì)結(jié)果進(jìn)行了誤差修正。由圖9可以看出,普通索網(wǎng)在整個(gè)高低溫循環(huán)過程中,型面精度變化曲線波動(dòng)比較大。而形狀記憶索網(wǎng)被動(dòng)調(diào)節(jié)在高低溫循環(huán)過程中,型面精度變化曲線相對(duì)比較平緩。整個(gè)高低溫循環(huán)過程中,普通索網(wǎng)相對(duì)型面精度變化最大值達(dá)到了0.877 mm,而被動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)形狀記憶索網(wǎng)在整個(gè)高低溫循環(huán)過程中,相對(duì)型面精度變化最大值為0.151 mm。上述結(jié)果表明,在高低溫循環(huán)過程中,與普通索網(wǎng)結(jié)構(gòu)形相比,被動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度變化較小,在高低溫環(huán)境中具有一定的保形能力。主動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)型面精度可調(diào)整量比較大,適用于溫差變化較大的工況。

        圖9 高低溫循環(huán)下RMS值變化量對(duì)比Fig.9 Comparison of RMS value changes under high and low temperature cycles

        4 結(jié)論

        本文建立了形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證系統(tǒng),對(duì)形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型開展了常溫實(shí)驗(yàn)以及高低溫實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了形狀記憶合金對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)反射面的調(diào)節(jié)作用。通過分析得出以下結(jié)論:形狀記憶合金絲對(duì)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度的調(diào)節(jié)能力相對(duì)比較穩(wěn)定;溫度循環(huán)過程中,形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)的變形量比普通索網(wǎng)結(jié)構(gòu)的變形量小;在高低溫環(huán)境中,形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)具有較大的調(diào)節(jié)能力,可以實(shí)現(xiàn)索網(wǎng)結(jié)構(gòu)型面精度的優(yōu)化。

        形狀記憶索網(wǎng)結(jié)構(gòu)為網(wǎng)狀天線的型面精度控制提供了一種可行方案,處于不同軌道的星載天線具有不同的溫度場(chǎng),可根據(jù)工況和技術(shù)要求選擇合適的形狀記憶合金類型及參數(shù)。

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