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公开(公告)号:CN112980025B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110206100.X
申请日:2021-02-24
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所 , 西北工业大学
摘要: 本发明公开了一种透波天线罩用复合材料及其制备方法,属于复合材料制备技术领域,包括以下步骤:以氰酸酯树脂为原料,以含有环氧官能团的化合物为改性剂,通过氰酸根与环氧官能团反应生成唑啉结构,制得中间体;以有机锡化合物为固化剂,与中间体混合,制得改性氰酸酯树脂;将改性氰酸酯树脂溶于有机溶剂中,并涂覆于基底层上,制备预浸料;将预浸料采用热压罐或真空辅助成型工艺进行固化成型,制得透波天线罩用复合材料;解决了现有固化氰酸酯树脂的温度较高,固化时间长,且成型制品较脆,力学性能不达标的问题。
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公开(公告)号:CN113346235B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110657435.3
申请日:2021-06-12
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所
IPC分类号: H01Q1/42 , B32B17/02 , B32B17/06 , B32B29/00 , B32B3/12 , B32B5/08 , B32B7/12 , B32B3/22 , B32B3/14 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/12 , B32B38/00 , G06F30/12
摘要: 本发明提供了一种复合材料天线透波罩及宽频带电厚度控制及制造方法,复合材料天线透波罩的A夹层结构为锥形,锥形的下沿带有内翻边法兰,筒形钛合金嵌件位于天线透波罩的顶部,26个嵌件均布在法兰周边,内蒙皮和外蒙皮的铺层采用FiberSIM软件进行铺层仿真,最佳分块数为天线透波罩锥面的1/4,铺层按照4层蒙皮铺贴,天线透波罩需进行四次热压罐固化成型。本发明保证预浸料在锥面空间上铺层的均匀性;保证胶黏剂在锥面上均匀分布,最终使天线透波罩在宽频带使用条件下电厚度均匀性达到设计要求。
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公开(公告)号:CN113188869B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110524199.8
申请日:2021-05-13
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明提供了一种制备复合材料测试样件的工装及测试样件制备方法,设计专用工装固定由加强板、限位板和待测复材板构成的三夹层复合结构试样料坯,确保胶接固化过程中加强板和待测复材板无相对位移,采用耐高温环氧胶胶接固化的方法提高胶接可靠性,再按照尺寸要求机加工分割得到相应尺寸测试样件。本发明采用工装辅助耐高温环氧胶进行加强板/待测复板材原位胶接,再进行机加工的方法制备复合材料测试样件,确保树脂胶固化过程无相对位移,提高样件批次一致性,且加强板胶接可靠,可有效解决常规方法制备的样件在高温、湿热等严酷环境条件下测试时加强片脱粘、异常破坏导致的测试失效的问题,同时,大幅提高样件制备效率。
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公开(公告)号:CN113754904A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111215172.7
申请日:2021-10-19
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所 , 西北工业大学
摘要: 本发明提供了一种石英纤维/改性氰酸酯复合材料及其制备方法和用途,制备方法为:将氰酸酯树脂和环氧树脂加热至150‑160℃,并混合均匀,反应直至样品无结晶现象,得到预聚体;在常温或加热状态下,将预处理后的聚硅氮烷加入预聚体中,得到改性氰酸酯;向改性氰酸酯中加入二月桂酸二丁基锡,混合均匀后得到混合液,然后向混合液中加入丙酮,搅拌均匀后,浸渍石英纤维布,在室温下去除溶剂,得到预浸料;将预浸料切割、固化,冷却后得到石英纤维/改性氰酸酯复合材料。本发明对树脂基体进行改性处理,使其具备良好的介电性能,与纤维之间具有较好的界面粘结性能,同时保持原有的力学性能和热性能等优良特性,以实现复合材料综合性能的提升。
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公开(公告)号:CN113625062A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110865829.8
申请日:2021-07-29
申请人: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第二十研究所
IPC分类号: G01R29/10
摘要: 本发明公开了一种基于泰勒展开法的天线罩电性能估计方法,其实现方案为:生成天线罩模型的网格,生成天线罩厚度矩阵和介电常数矩阵,建立天线罩电性能分析模型,估计天线罩厚度和介电常数变化后的电性能,判断天线罩厚度和介电常数变化后的天线电性能是否满足天线电性能设计要求,若是,输出远场方向图和电性能指标,否则,再次生成天线罩厚度矩阵和介电常数矩阵并重复上述过程,直至满足电性能设计要求。本发明通过将天线罩厚度矩阵和介电常数分别代入天线罩电性能分析模型,大幅度减少了计算量,可实现实时估计天线罩厚度和介电常数变化时天线罩的电性能。
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公开(公告)号:CN113536645A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110923928.7
申请日:2021-08-12
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所 , 西安电子科技大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06Q10/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于高斯过程的带罩反射面天线电性能的快速分析方法,主要解决现有电磁仿真软件计算带罩反射面天线方向图耗时长的问题。其方案是:建立带罩反射面天线力学有限元模型,对其施加风力载荷,记录变形数据;确定带罩反射面天线的不确定性参数和设计区间;取不确定性参数的采样点,对其进行仿真得到矩阵A;对A作正交分解,得到电磁响应的基函数;通过基函数求得展开系数;利用高斯过程建立设计变量与展开系数的对应关系;将基函数和展开系数代入电磁响应预测表达式,得到与设计变量对应的电磁响应曲线。本发明能快速预测出受载带罩反射面天线的方向图,提高计算速度,可用于对带罩反射面天线受风力载荷零部件发生位移时的电性能分析。
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公开(公告)号:CN113237455A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110683497.1
申请日:2021-06-21
申请人: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第二十研究所
IPC分类号: G01B21/32
摘要: 本发明公开了一种带罩反射面天线的形变测试装置,主要解决现有测试装置测量变形数据不准确的问题。其包括支撑结构(11)和圆筒(13)。圆筒的侧面开有流沙孔(12),其内腔上部有共形天线罩挡板(14),下部有天线罩体定位圆环(15);支撑结构(11)包括空心圆盘(111)、空心钢环(112)和支撑环(113),三者自下而上通过多个主支撑杆(114)相连,每个主支撑杆的侧面连有防倾覆架(115),圆筒固定在支撑结构的支撑环上。测试时将被测样件放置在圆筒内的定位圆环上,通过在被测样件和共形天线罩挡板间填充沙子以模拟风载。本发明能测得天线在模拟风载作用下的真实变形数据,为风载作用下电磁性能计算提供指导。
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公开(公告)号:CN113188869A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110524199.8
申请日:2021-05-13
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所
IPC分类号: G01N1/28
摘要: 本发明提供了一种制备复合材料测试样件的工装及测试样件制备方法,设计专用工装固定由加强板、限位板和待测复材板构成的三夹层复合结构试样料坯,确保胶接固化过程中加强板和待测复材板无相对位移,采用耐高温环氧胶胶接固化的方法提高胶接可靠性,再按照尺寸要求机加工分割得到相应尺寸测试样件。本发明采用工装辅助耐高温环氧胶进行加强板/待测复板材原位胶接,再进行机加工的方法制备复合材料测试样件,确保树脂胶固化过程无相对位移,提高样件批次一致性,且加强板胶接可靠,可有效解决常规方法制备的样件在高温、湿热等严酷环境条件下测试时加强片脱粘、异常破坏导致的测试失效的问题,同时,大幅提高样件制备效率。
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公开(公告)号:CN113754904B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111215172.7
申请日:2021-10-19
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所 , 西北工业大学
摘要: 本发明提供了一种石英纤维/改性氰酸酯复合材料及其制备方法和用途,制备方法为:将氰酸酯树脂和环氧树脂加热至150‑160℃,并混合均匀,反应直至样品无结晶现象,得到预聚体;在常温或加热状态下,将预处理后的聚硅氮烷加入预聚体中,得到改性氰酸酯;向改性氰酸酯中加入二月桂酸二丁基锡,混合均匀后得到混合液,然后向混合液中加入丙酮,搅拌均匀后,浸渍石英纤维布,在室温下去除溶剂,得到预浸料;将预浸料切割、固化,冷却后得到石英纤维/改性氰酸酯复合材料。本发明对树脂基体进行改性处理,使其具备良好的介电性能,与纤维之间具有较好的界面粘结性能,同时保持原有的力学性能和热性能等优良特性,以实现复合材料综合性能的提
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公开(公告)号:CN113817171B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202111216325.X
申请日:2021-10-19
申请人: 中国电子科技集团公司第二十研究所 , 西北工业大学
摘要: 本发明提供了一种改性氰酸酯及其制备方法和用途,从低介电的三嗪环和噁唑烷啉稳定结构出发,在预聚物中引入聚硅氮烷改性固化网络,实现了改性氰酸酯树脂透波性能的有效调控和提升。具体制备方法为:将氰酸酯树脂和环氧树脂加热至150‑160℃,并混合均匀,反应直至样品无结晶现象,得到预聚体;将预处理后的聚硅氮烷加入预聚体中,得到改性氰酸酯。制备得到的改性氰酸酯有效提高了材料的介电和透波性能,本发明制备得到的改性氰酸酯,以降低材料的介电损耗、提高透波性能,在飞行器雷达罩和天线罩领域具有重要研究价值和应用潜力。
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