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        反光鋁板電廠用鋁板超硬鋁板

         
        反光鋁板電廠用鋁板超硬鋁板

        航天事業的發展極大地推動了科技水平的進步,但同時也對空間環境造成了影響,日益增多的空間碎片嚴重地威脅著在軌航天器的安全。對于危險空間碎片,從防護材料和防護結構方面對航天器進行被動防護設計,是保證航天器鋁板在軌運行安全的主要措施之一。本文采用地面超高速撞擊實驗與數值模擬相結合的方法,對基于陶瓷化鋁板的防護結構進行了超高速撞擊損傷特性研究,研究結果可為航天器防護結構的工程設計提供參考。 完成了陶瓷化鋁板Whipple防護結構超高速撞擊實驗,彈丸直徑3.97mm,撞擊速度為1.5km/s~5.0km/s,撞擊角度為0°。

        分析了防護結構的撞擊損傷特性。同時進行了以2A12鋁板為防護屏的對比實驗,研究了陶瓷化鋁板對提高Whipple鋁板防護結構防護能力的影響。 通過基于陶瓷化鋁板的組合防護屏防護結構超高速撞擊實驗,彈丸直徑6.35mm。研究了陶瓷化鋁板、2A12鋁板和3種鋁絲網在不同組合方式下的超高速撞擊損傷特性,分析了不同組合方式對防護結構的超高速撞擊防護特性的影響。 驗證了陶瓷化鋁板防護結構超高速撞擊數值模擬的有效性,通過數值模擬的方法對陶瓷化鋁板Whipple防護結構超高速撞擊損傷特性進行了研究,分析在防護屏總厚度不變的前提下,改變陶瓷層厚度對防護結構損傷特性的影響。在此基礎上,提出了提高防護結構抗撞擊能力的設計組合原則。微弧氧化鋁板工藝自20世紀60年代產生至今在電源、電解液和基體合金方面的發展過程,總結了微弧氧化膜的化學成分及相結構從基體到膜表面的分布規律及電流密度、氧化時間、電壓、電解液組分等因素對陶瓷膜生長和性能的影響規律。同時指出微弧氧化技術雖具有廣泛的應用前景,但在理論研究和生產成本控制等方面仍存在不足之處。

         
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