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大气层外弹道式目标表面温度场的有限元分析(英文) 被引量:8
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作者 张骏 吕相银 +2 位作者 王一程 黄超超 吴晓迪 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期416-419,共4页
获取目标表面温度场是进行红外特征分析的重要前提。根据大气层外弹道式目标温度场的轴对称分布特点,在柱坐标系内建立了二维瞬态热传递的有限元模型。模型中的自然边界条件包括太阳辐射、地球辐射、地球反照辐射和空间辐射。最后应用AN... 获取目标表面温度场是进行红外特征分析的重要前提。根据大气层外弹道式目标温度场的轴对称分布特点,在柱坐标系内建立了二维瞬态热传递的有限元模型。模型中的自然边界条件包括太阳辐射、地球辐射、地球反照辐射和空间辐射。最后应用ANSYS软件计算了一种大气层外弹道式目标的表面温度场分布,数值计算表明:在目标飞行全程中,其表面温度在白天和夜晚分别约为34K和14K。该模型对于大气层外弹道式目标的红外探测、隐身和成像仿真具有重要价值。 展开更多
关键词 表面温度场 大气层外弹道式目标 柱坐标系 有限元法 ANSYS
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大气层外弹道式目标红外特征的数值分析(英文) 被引量:9
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作者 张骏 王一程 +1 位作者 吕相银 杨华 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期765-769,共5页
讨论了有限元非等温性对辐射的影响,并给出了三结点三角形单元的辐射热流公式。在结点温差较小的情况下,平均温度法被证明是合理的。将大气层外弹道式目标视为点目标,使用平均温度法并利用有限元法分析得到的表面温度场计算了目标的红... 讨论了有限元非等温性对辐射的影响,并给出了三结点三角形单元的辐射热流公式。在结点温差较小的情况下,平均温度法被证明是合理的。将大气层外弹道式目标视为点目标,使用平均温度法并利用有限元法分析得到的表面温度场计算了目标的红外辐射强度空间分布。在计算过程中考虑了目标空间方位的变化对红外辐射强度的影响,并提出空间辐射矩阵对目标飞行全程的红外辐射计算进行加速。 展开更多
关键词 辐射强度 有限元 空间辐射矩阵 大气层外弹道式目标 目标
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地球辐射对大气层外弹道式目标表面温度场的影响 被引量:4
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作者 张骏 吕相银 +1 位作者 王一程 杨华 《红外技术》 CSCD 北大核心 2008年第4期187-191,共5页
运用单位半球法计算了地球辐射热流,并详细介绍了推导过程。由于给出微面元上地球辐射热流的解析表达形式,从而使计算凸面大气层外弹道式目标表面上的地球辐射热流变得非常简便。为了准确分析地球辐射对目标表面温度场的影响,利用有限... 运用单位半球法计算了地球辐射热流,并详细介绍了推导过程。由于给出微面元上地球辐射热流的解析表达形式,从而使计算凸面大气层外弹道式目标表面上的地球辐射热流变得非常简便。为了准确分析地球辐射对目标表面温度场的影响,利用有限元法建立了热传递模型。最后应用ANSYS软件计算了一种大气层外弹道式目标的表面温度场分布。数值计算表明:在目标飞行全程中,由于地球辐射的作用,目标绝大部分表面的温度变化范围在10 K以内。 展开更多
关键词 表面温度场 大气层外弹道式目标 地球辐射 有限元法 单位半球法 ANSYS
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大气层外弹道式目标红外辐射特性两种计算方法对比 被引量:2
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作者 韩玉阁 张振华 宣益民 《红外技术》 CSCD 北大核心 2010年第9期497-501,共5页
空间外热流是影响大气层外弹道式目标红外辐射特性的重要因素,其计算方法产生的精度将直接决定大气层外弹道式目标红外辐射特性计算结果的精度。分别用简化和精细两种模型计算了大气层外弹道式目标的温度场、目标红外辐射分布,对比分析... 空间外热流是影响大气层外弹道式目标红外辐射特性的重要因素,其计算方法产生的精度将直接决定大气层外弹道式目标红外辐射特性计算结果的精度。分别用简化和精细两种模型计算了大气层外弹道式目标的温度场、目标红外辐射分布,对比分析了自转和不自转条件下,两种模型在计算结果上的差异。计算结果表明两种模型在目标接收地球辐射和反照加热的计算上存在不一致,精细模型计算所需时间远大于简化模型计算所需时间。 展开更多
关键词 简化模型 精细模型 大气层外弹道式目标 辐射特性
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基于有限元法的大气层外弹道式目标表面温度场分析(英文)
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作者 张骏 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期344-349,共6页
获取目标表面温度场是进行红外特征分析的重要前提。为确定大气层外弹道式目标的表面温度场分布,建立了有限元模型。根据目标温度场的轴对称分布特点,在柱坐标系内建立了二维瞬态热传递模型,从而降低了计算量。与当前大部分的有限元软... 获取目标表面温度场是进行红外特征分析的重要前提。为确定大气层外弹道式目标的表面温度场分布,建立了有限元模型。根据目标温度场的轴对称分布特点,在柱坐标系内建立了二维瞬态热传递模型,从而降低了计算量。与当前大部分的有限元软件和文献不同,严格分析了温度非均匀性有限单元的辐射热损失,并推导出轴对称三结点三角形单元的辐射热损失公式。为了能够使用Galerkin法求解时间微分方程组,将辐射热损失视为与时间相关的热载荷项,并用Newton-Raphson法迭代求解处理后得到的非线性方程组。一个简单的数值实验表明了所提出方法的有效性,最后应用该法求解了目标飞行全程的表面温度场分布。 展开更多
关键词 表面温度场 大气层外弹道式目标 有限元法 辐射热损失
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