徐德紅,羅嘉宇,寇偉光
(1.中國電子科技集團公司第三十九研究所,陜西 西安 710065;2.陜西省天線與控制技術(shù)重點實驗室,陜西 西安 710065;3.酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心,甘肅 酒泉 732750)
雷達是信息戰(zhàn)的主要設(shè)備,車載雷達不需要基礎(chǔ)建設(shè)且可以轉(zhuǎn)場到不同地點執(zhí)行任務(wù),因此需求日益增多。目前,運用較為廣泛的車載雷達天線主要是口徑較小的2.4 m天線及無需拆裝的應(yīng)急通信類設(shè)備??趶?.8 m以上天線的反射體拆裝運輸不便,嚴重制約著其在移動載體上的運用。文獻[1]設(shè)計了車載4.5 m自動折疊天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng),其反射面向上折疊。文獻[2]基于液壓技術(shù)研制了6.2 m自動折疊拋物面天線。以上拋物面天線均為遙測設(shè)備,反射面深度尺寸小,折疊相對容易。
目前,反射面較深的車載測控雷達主要采用拆裝方案,國內(nèi)外未有自動折疊的相關(guān)研究。本文設(shè)計了面板折疊與高精度定位機構(gòu),通過面板邊塊的折疊以及前后面板的翻轉(zhuǎn)實現(xiàn)了設(shè)備的高機動性,滿足運輸需求,縮短了收展時間,降低了工作強度。并且,此折疊方案采用電驅(qū)動,避免了液壓折疊的漏油隱患。
高機動技術(shù)是地面雷達的一個重要發(fā)展方向[3]。傳統(tǒng)5.5 m車載天線(圖1)的展開與收藏都采用快速拆裝方案,即將5.5 m 車載測控雷達的反射面內(nèi)圈面板固定在中心體上,不用拆卸;外圈分為16塊面板、16根輻射梁和16根環(huán)梁,各部件采用快速連接方式連接,運輸時拆掉。
圖1 5.5 m快速拆裝天線
安裝面板等部件時,天線傾斜一定角度,根據(jù)需要轉(zhuǎn)動方位部分。操作人員站在半掛車鵝頸上,按照中心體上標(biāo)記的序號首先對稱安裝相應(yīng)序號的輻射梁,并利用設(shè)備所配的快速連接件給予固定,然后安裝相應(yīng)序號的環(huán)梁,再安裝相應(yīng)序號的面板;安裝面板時將面板上的定位銷孔安裝在輻射梁的定位銷上,同樣利用快速連接件給予連接固定。天線結(jié)構(gòu)部分展開時長大約需要2 h。
1)主面口徑與形式為5.5 m環(huán)焦天線。
2)初裝后天線主面精度≤0.6 mm;副面精度≤0.2 mm;復(fù)裝后天線主面精度≤0.8 mm;副面精度≤0.3 mm。精度均為均方根值。
3)天線座結(jié)構(gòu)形式為方位/俯仰轉(zhuǎn)臺式。
4)風(fēng)載要求8級風(fēng)保精度。
5)天線結(jié)構(gòu)設(shè)計以最大限度降低現(xiàn)場工作強度和減少工作量為指導(dǎo),盡量減少拆卸單元、縮短天線裝拆時間以提高設(shè)備機動性,同時滿足裝車運輸規(guī)范及拆卸部件人機關(guān)系要求,降低勞動強度,提高工作效率。
5.5 m車載自動折疊天線機械結(jié)構(gòu)部分主要由天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)、半掛車、牽引車等組成。其中天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)安裝固定于半掛車上,由牽引車拖動實現(xiàn)地面機動。天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)包括天線座和反射體。為了實現(xiàn)自動收展,設(shè)計的反射體包括固定面板、左面板、右面板、前面板、后面板、旋轉(zhuǎn)機構(gòu)(蝸輪蝸桿減速機等)、翻轉(zhuǎn)機構(gòu)(電動缸等)、定位鎖緊裝置(電磁吸盤、鎖緊推桿)等。
撤收流程(圖2)如下:1)電磁吸盤加電,使電磁吸盤消磁,面板折疊準備工作就緒。2)電動缸工作至行程結(jié)束(電動缸兩耳環(huán)中心距離最短),使折疊面板(左右面板)與固定面板夾角約2°。此位置狀態(tài)由控制系統(tǒng)延時保證。3)折疊面板旋轉(zhuǎn)180°,限位開關(guān)閃亮?xí)r旋轉(zhuǎn)停止。4)邊塊的電磁吸盤加電,使電磁吸盤消磁,邊塊張開30°。5)折疊面板翻轉(zhuǎn)55°。6)前后面板電磁吸盤加電,使電磁吸盤消磁,前后邊塊翻轉(zhuǎn)33°。7)松開副面展開鎖定機構(gòu),副面順時針方向旋轉(zhuǎn)158°到位。電動推桿工作,鎖緊副面組合。
圖2 撤收流程圖
反射體撤收完成后,天線俯仰旋轉(zhuǎn)90°,天線座臥倒即完成撤收工作。撤收時間約30 min,天線展開實際上是天線撤收的逆過程。自動折疊天線收藏與展開速度較快,降低了勞動強度,提高了工作效率。收藏后天線整體長度為15 500 mm,寬度為2 700 mm。運輸時總高度為3 500 mm,面板折疊后頂端寬度約為2 200 mm,下端寬度約為2 700 mm,滿足鐵路和公路運輸要求。
2.2.1 反射面
反射面的設(shè)計和論證是整個系統(tǒng)設(shè)計和論證的難點,主要體現(xiàn)在以下方面:1)天線的主副面曲線決定了天線的口徑場分布,最終將影響天線的射頻輻射特性,包括增益、副瓣等。2)天線的主面曲線決定了反射面深度,主面深度和饋源高度相互影響,主面深則饋源低,主面淺則饋源高,進而影響結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的收藏后高度。3)天線的主面曲線直接影響反射體及背架厚度,反射面深則折疊面板厚,收藏后寬度尺寸大。4)為了使折疊面板不與車體和天線座干涉,運輸時兩側(cè)邊塊需要翻轉(zhuǎn),反射面深則兩側(cè)邊塊翻轉(zhuǎn)后系統(tǒng)長度尺寸大。
論證過程中,首先要滿足的是天線的射頻性能,其次是鐵路和公路運輸要求。滿足機動性要求首先需滿足高度要求,其次需綜合考慮長度和寬度。
綜合考慮天線的射頻性能與裝車尺寸,最終選擇賦形旋轉(zhuǎn)曲面。為滿足加工、收展、運輸?shù)纫螅瑢⒎瓷涿娣指畛晒潭姘?、左面板、右面板、前面板及后面?部分。為滿足裝車后寬度要求,再將左面板、右面板分割成3塊。面板折疊機構(gòu)包括電動缸、定位機構(gòu)、定位鎖緊裝置等部件,方案如圖3所示。精心設(shè)計背架接口和自動展開折疊機構(gòu)兩端接口并明確規(guī)定接口部位的構(gòu)造形式尺寸、約束性質(zhì)等是自動展開折疊機構(gòu)平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、可靠地運行和鎖固、不與其他設(shè)備構(gòu)件相互干涉的有效保證[4]。
圖3 反射體方案
2.2.2 左右面板折疊與定位機構(gòu)
為了滿足運輸要求,設(shè)計的反射體折疊部位較多,因此折疊與重復(fù)定位結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜。
左右面板的收藏與展開執(zhí)行機構(gòu)主要有蝸輪蝸桿減速箱和直線電動缸,為了結(jié)構(gòu)緊湊,將它們都布置在反射體的背架內(nèi)部。蝸輪蝸桿傳動是簡單機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重點和最常見的結(jié)構(gòu)之一,主要由蝸輪蝸桿組成,用于傳遞空間兩交錯軸之間的運動和動力。蝸輪蝸桿被稱為運動機械的杠桿,說明它能讓人們費很小的勁而產(chǎn)生很大的力量[5]。蝸輪蝸桿減速箱安裝在反射體的固定部分,輸出軸帶動支撐塊轉(zhuǎn)動,支撐塊與折疊面板相連,因此折疊面板隨支撐塊一起轉(zhuǎn)動。直線電動缸一端連接支撐塊,另一端固定在梯形架上。梯形架通過銷軸與折疊面板連接,面板與支撐塊也是銷軸連接,兩對銷軸平行。這樣,當(dāng)直線電動缸伸長或縮短時,折疊面板可繞支撐塊上的軸旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)折疊。
面板的定位機構(gòu)由直線電動缸、定位軸、定位塊等組成。定位塊安裝于折疊面板的腹板上,直線電動缸、定位軸、限位開關(guān)等安裝于固定面板的腹板上。當(dāng)折疊面板旋轉(zhuǎn)180°到位時,直線電動缸伸長,定位軸進入定位塊的定位孔中(軸與孔都為錐面),實現(xiàn)面板的定位。定位軸與定位塊的安裝位置是在反射面面精度調(diào)整后配作的,滿足反射面的精度要求。定位后,電磁吸盤吸合,鎖緊折疊面板。
2.2.3 前后面板折疊機構(gòu)
前后面板的收藏與展開執(zhí)行機構(gòu)由直線電動缸、鉸支座及電磁吸盤組成。直線電動缸一端通過鉸支座連接在固定面板上,另一端通過鉸支座連接在折疊面板上。當(dāng)直線電動缸伸長或縮短時,折疊面板可繞安裝在固定面板上的軸翻轉(zhuǎn),實現(xiàn)折疊。前后面板的折疊只有翻轉(zhuǎn),因此面板的定位采用電磁吸盤即可。
2.2.4 副面折疊機構(gòu)
折疊副反射面的目的主要是解決運輸超高的問題,組件包括副反射面、軸向與橫向移動調(diào)整機構(gòu)、電機、減速機等,采用電機驅(qū)動副面翻轉(zhuǎn)即可,這里不再贅述。
為了獲得結(jié)構(gòu)的高比剛度和比強度特性,利用ANSYS的自優(yōu)化模塊,以結(jié)構(gòu)最小變形為優(yōu)化目標(biāo),以結(jié)構(gòu)系統(tǒng)質(zhì)量和等效應(yīng)力為約束變量,對5.5 m折疊天線進行優(yōu)化仿真分析,得到了最優(yōu)結(jié)構(gòu)模型[6]。該模型主要由5.5 m天線面板、背架、翻轉(zhuǎn)側(cè)電磁吸盤、中心體、副面撐調(diào)機構(gòu)等組成,如圖4所示。利用優(yōu)化后的模型對朝天自重加8級風(fēng)側(cè)吹和指平自重加8級風(fēng)正吹兩種工況下天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的強度與剛度進行了仿真分析,并計算了兩種工況下反射面的面精度。
圖4 有限元分析模型
3.1.1 網(wǎng)格劃分
ANSYS軟件建模時,簡化處理了對分析結(jié)果沒有影響或影響很小的部分結(jié)構(gòu)特征。模型共有21 280個節(jié)點,21 444個單元。模型中所有物理量的單位采用kg,mm,s和N。
3.1.2 單元類型
模型中采用了兩種單元,天線系統(tǒng)采用梁單元來模擬輻射梁、交叉桿件、翻轉(zhuǎn)側(cè)電子吸盤等桿件,其余部件均采用板殼單元模擬。
3.1.3 材料
整個模型采用了3種材料,面板及背架腹板采用碳纖維蒙皮加鋁蜂窩夾層結(jié)構(gòu),調(diào)整桿、中心體、吸盤等零部件采用鋼材料,材料參數(shù)見表1。
表1 材料參數(shù)表
3.1.4 約束及載荷
載荷只考慮了結(jié)構(gòu)本身的自重以及風(fēng)載荷。根據(jù)實際安裝邊界條件,對中心體連接件底面進行全約束,約束位置如圖5所示。
圖5 邊界條件加載示意圖
經(jīng)過計算,得到整個模型的總質(zhì)量為990 kg,其中天線面板的質(zhì)量為135 kg,輻射梁及交叉桿等碳纖維件共260 kg,中心體400 kg,饋源、副面撐調(diào)機構(gòu)、吸盤等其他件共195 kg。
3.2.1 朝天自重加8級風(fēng)側(cè)吹工況
天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)在朝天自重加8級風(fēng)側(cè)吹工況(工況1)下綜合變形與等效應(yīng)力云圖如圖6所示。最大綜合變形為1.054 mm,出現(xiàn)在背風(fēng)側(cè)最遠端面板的邊緣;最大應(yīng)力為43.123 MPa,出現(xiàn)在背風(fēng)側(cè)面板腹板分塊吸盤的連接處;主面面精度均方根值為0.27。
圖6 工況1綜合變形云圖與等效應(yīng)力云圖
3.2.2 指平自重加8級風(fēng)正吹工況
天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)在指平自重加8級風(fēng)正吹工況(工況2)下綜合變形與等效應(yīng)力云圖如圖7所示。最大綜合變形為1.139 mm,出現(xiàn)在副面撐腿上;最大應(yīng)力為37.338 MPa,出現(xiàn)在中心體與背架連接處附近;主面面精度均方根值為0.294。
圖7 工況2綜合變形云圖與等效應(yīng)力云圖
由以上計算結(jié)果可知:1)5.5 m天線結(jié)構(gòu)系統(tǒng)在朝天自重加8級風(fēng)側(cè)吹和指平自重加8級風(fēng)正吹兩種工況下結(jié)構(gòu)各部件的強度均能滿足要求,并具有一定的安全余量,可實現(xiàn)快速收藏與展開。2)天線在指平工況下變形較大,而在朝天工況下應(yīng)力較大。
反射面精度是保證天線射頻性能的關(guān)鍵,只有對系統(tǒng)中各組成部分進行合理的指標(biāo)分配并通過有效手段進行指標(biāo)控制,才能滿足最終的指標(biāo)要求[7]。
天線主面精度(均方根值)要求為初裝精度≤0.6 mm,復(fù)裝精度≤0.8 mm。為了滿足這一要求,結(jié)構(gòu)設(shè)計時對主面精度進行分解并分別給以保證,然后進行數(shù)據(jù)處理。主面精度劃分為(均為均方根值):單塊面板制造精度0.4 mm;檢測精度0.1 mm;結(jié)構(gòu)變形0.3 mm;復(fù)裝精度0.6 mm。主面精度σ1=
天線副面精度(均方根值)要求為初裝精度≤0.2 mm,復(fù)裝精度≤0.3 mm。副面是在模具上整體成型的,面精度可以達到0.1 mm。副面精度劃分為(均為均方根值):副面制造精度0.1 mm;檢測精度0.1 mm;結(jié)構(gòu)變形0.1 mm;復(fù)裝精度0.2 mm。副面精度0.3 mm。
圖8為5.5 m車載測控雷達自動收展天線研究成果的實際工程應(yīng)用。系統(tǒng)收藏狀態(tài)整體長度為15 500 mm,寬度為2 700 mm,運輸時總高度小于3 500 mm,面板折疊后頂端寬度約為2 200 mm,下端寬度約為2 700 mm,滿足鐵路和公路運輸要求。通過照相法檢測,復(fù)裝后面精度均方根值為0.67 mm。
圖8 5.5 m車載測控雷達自動收展天線
本文利用三維設(shè)計軟件和有限元分析軟件對5.5 m車載測控雷達天線進行了仿真,并根據(jù)研究結(jié)果研制了相應(yīng)產(chǎn)品,為測控類車載天線機動性的改善提供了設(shè)計思路和理論依據(jù),具有良好的實際運用價值。后續(xù)還可在滿足射頻指標(biāo)的前提下改善反射面曲線并進一步減小天線座尺寸,使寬度滿足2 550 mm的公路運輸標(biāo)準,相應(yīng)地縮短長度以進一步提高機動性。