4.3 测试过程
试验分两阶段进行:
第一阶段,雷达天线罩加载至1MPa后先卸载至0.1MPa,然后缓慢加载至4.5MPa后保持120分钟,然后卸载至0。
第二阶段,由0再次加载至1MPa后卸载至0.1MPa,然后继续加载至5.0MPa,缓慢减压至2.0MPa。
雷达天线罩静水耐压试验常规试验的压力-时间曲线如图9所示。
4.4 试验结果
测试过程中通过应变片的数据采集,我们对产品的应变进行了分析,测得了不同应变片随水压变化的应变曲线。根据采取的数据,下图图10是48-53号应变片的水压-应变曲线,也是产品发生最大应变的一组数据。
对试验数据进行分析,应变片50#在4.5MPa水压下应变值为4078με。其对应的位置为B截面,即雷达罩侧壁。根据有限元的分析结果在罩壁侧面发生的最大应变为4524με,Ansys有限元的应变结果如图11所示。即发生应力最大的地方为侧面中间部位,罩子在这个部位容易发生破坏失效。
5 结 论
本文从耐深水压雷达天线罩的有限元分析和水压实验结果进行了分析和比对,从实验的结果上看,产品在4.5MPa:水压下静止120分钟卸载后无破坏,应变仪测得的水压.应变曲线线性变化,在材料的弹性变形范围内。并且50号应变仪的最大变形为4078με,和有限元的计算结果最大变形为4524με误差仅10%。这也从实验结果验证了有限元分析结果的可靠性,为同类产品的结构分析提供借鉴和实验验收方案。