考察了玻璃纖維三維夾芯層連織物/氰酸酯(CF)復合材料的透波性能,并與夾芯層連織物/環(huán)氧樹脂復合材料和蜂窩夾層結構復合材料進行了對比。研究發(fā)現(xiàn):實驗頻段范圍內(nèi)三維夾芯層連織物/氰酸酯復合材料的平均透波率高于蜂窩夾層結構復合材料和夾芯層連織物/環(huán)氧樹脂復合材料;夾芯層連織物/氰酸酯復合材料的透波率受電磁波入射角度影響較小,并且在芯柱高度為8 mm時有最大值,平行經(jīng)向入射的透波率略大于平行緯向入射的透波率,8-12 GHz頻率的透波率略大于12-18 GHz的透波率;由于反射作用,面板增強后夾芯層連織物/氰酸酯復合材料的透波率下降明顯。
透波復合材料作為一類功能復合材料,在飛行器天線罩、天線窗等結構上獲得了廣泛應用,充分保障了飛行器通訊、遙測、制導等無線電系統(tǒng)的正常工作。一般而言,透波復合材料可分為無機和樹脂基透波復合材料兩類。其中,樹脂基透波復合材料克服了無機透波復合材料對于毫米波段強度低、壁較厚等缺點,并且因其優(yōu)異的力學性能和可設計性,顯示出了一定的優(yōu)勢。同時,近年來隨著介電性能優(yōu)異的耐熱樹脂基體的發(fā)展,樹脂基透波復合材料在高載荷、高飛行速度戰(zhàn)術導彈等領域得到了大量應用。
夾層結構因其輕質(zhì)、高強、透波性好等特點已成為樹脂基透波復合材料的重要結構形式之一。目前透波用夾芯材料主要有蜂窩或泡沫材料,泡沫夾芯材料如聚氨酯強度相對低且不耐溫,Nomex蜂窩因其優(yōu)異的綜合性能獲得了更廣泛的應用,在頻率選擇副反射面、輕型天線結構件等方面開展了大量研究。其中,美國的Schumm等和韓國的Kim等就頻率選擇表面進行深入研究,制備了頻率選擇夾層雷達罩;國內(nèi)的高樹理等對微波功能夾層復合材料進行了深入研究,蔡良元等對寬頻雷達罩進行了一系列研究,制備了X K,,超寬頻雷達罩。
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