[1]时海涛,胡 峰,鲍 睿,等.某型雷达天线阵面流固耦合分析[J].机械与电子,2019,(04):40-43.
 ,,et al.The Fluid-solid Coupling Analysis Applied to the Radar Antenna[J].Machinery & Electronics,2019,(04):40-43.
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某型雷达天线阵面流固耦合分析()
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机械与电子[ISSN:1001-2257/CN:52-1052/TH]

卷:
期数:
2019年04期
页码:
40-43
栏目:
设计与研究
出版日期:
2019-04-24

文章信息/Info

Title:
The Fluid-solid Coupling Analysis Applied to the Radar Antenna
文章编号:
1001- 2257(2019)04- 0040- 04
作者:
时海涛胡 峰鲍 睿王志海
中国电子科技集团公司第三十八研究所,安徽 合肥 230088
Author(s):
SHIHaitaoHUFengBAORuiWANGZhihai
No.38ResearchInstituteofCETC,Hefei230088,China
关键词:
流固耦合风载荷雷达结构强度
Keywords:
fluid solidcouplingwindloadradarstructurestrength
分类号:
TN73;TB123
文献标志码:
A
摘要:
基于计算流体力学和弹性力学理论,联合应用Fluent软件与 ABAQUS软件对某型雷达受风载荷条件下的刚强度进行了流固耦合模拟分析。对比了理论方法与直接耦合方法下雷达应力云图分布的不同;提取了瞬态流场的风压脉动频率特征;采用正弦载荷形式分析了雷达结构响应,为雷达设计过程中的刚强度校核提供更精确可靠的分析方法。
Abstract:
Afluid solidcouplingsimulationprocesswascarriedoutbasedonthecomputationalfluid mechanicsandelasticmechanics,focusingonthediscussionofanalysismethodforthewindloadcomputation.ThebusinesssoftwareFluentandABAQUSwereused.Withtheanalysisofthestressdistribution,
thedifferencesofthetheoreticalmodelanddirectsimulationmodelofwindloadwerecompared.Thedominantfrequencyfeaturesofinstantaneousintegralwindforcewerederivedandthestructureresponsewith sinewaveloadwerecomputed,providingamoreaccurateanalysismethodforstrengthcheckintheprocessofradarantennadesign.

参考文献/References:

[1] 程辉明.军用地面雷达装载设计技术探讨[J].电子机械工程,2002,18(3):1- 5.

[2] 周晓伟,赵智聪.某车载雷达总体布局设计[J].电子机械工程,2006,22(1):11- 14.
[3] 杨红军,李刚炎.车载雷达天线平台的负载特性及风载稳定性研究[J].机械制造,2008,46(2):46- 52.
[4] 任开峰,杨听广,朱志远.风廓线雷达天线结构设计[J].机械与电子,2009(7):19- 21.
[5] 杜强,杜平安.天线风载的数值模拟分析[J].现代雷达,2009,31(3):77- 80.
[6] 黄本才.结构抗风分析原理及应用[M].上海:同济大学出版社,2001.
[7] FrohlichJ,TerziD.HybridLES/RANS methodsfor thesimulationofturbulentflow[J].ProgressinAerospaceSciences,2008,44(5):349- 377.
[8] Kataoka H,Mizuno M.Numericalflow computation aroundaeroelastic3Dsquarecylinderusinginflowturbu
lence[J].WindandStructures,2002,5(4):379- 392.

备注/Memo

备注/Memo:
收稿日期:2018- 12- 03
作者简介:时海涛 (1988-),男,山东威海人,博士,工程师,主要从事雷达结构振动控制、优化设计以及力学仿真与试验相关工作。
更新日期/Last Update: 2019-10-29