詳細介紹
膜片的同心圓圓心與玻璃圓環的圓心重合;2)將玻璃圓環另一端的外壁與光纖法蘭盤的凹槽粘結并將外部封裝固化;3)將光纖插頭旋接于光纖法蘭盤,即構成一個壓力傳感器。光纖插頭的端面與波紋膜片的下表面形成法布里-珀羅(F-P)腔。光經光纖垂直入射,一部分被光纖端面反射,另一部分光經過空氣腔,被波紋膜片下表面反射,2束光在光纖內部發生干涉。當外界壓力發生變化,波紋膜片將發生形變,從而改變 F-P腔的腔長,引起反射譜的相位移動。對反射光譜進行解調,可以得到腔長的大小,從而計算得出作用于波紋膜片上的壓力。
金屬膜片式隔艙脈沖發動機常選用金屬或非金屬支撐件、一側經絕熱處理的金屬膜片組合進行燃燒室分隔,經驗證,該方案采用隔熱層、沉淀硬化不銹鋼隔板本體、絕熱層和金屬膜片結構可以實現燃燒室分隔,但仍存在質量大、絕熱特性差等缺點。提出了8通氣孔金屬隔板設計,提高了絕熱和抗燒蝕性能,但結構型面仍有不足。
輪輻式支撐件可減小隔艙重量,并且可與密封膜片緊密貼實,因此被廣泛應用于各類脈沖發動機。此外,在膜片上還能實施刻痕、絕熱處理、材料改進等措施,可進一步改善打開壓強、材料敏感性等特性。采用金屬膜片和輪輻式支撐構成隔艙結構完成雙脈沖發動機燃燒室級間隔離。其工作原理為: I 脈沖點火工作時,在金屬膜片分隔作用下兩脈沖燃燒室保持獨立; 當 II 脈沖工作內壓達到打開壓強后,膜片按預先設計形式破裂,兩級燃燒室貫通,燃氣依次通過隔艙結構、I 脈沖燃燒室和尾噴管后排出,產生第二次推力。為實現以上工作過程,金屬膜片在隔艙結構設計過程中占重要地位。根據液體發動機閥門破裂膜片研究方法,確定采用強度高、易變形的LY12鋁合金材料、薄板形式金屬膜片。另外,為可靠、方便地控制打開壓強、隔艙消融形狀,還需在其一側進行預先刻痕處理。
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由于所確定的金屬膜片預制缺陷槽為均勻放射狀,各缺陷槽尺寸、受力狀態*相同,忽略各缺陷槽之間的影響,任取其中任一條缺陷作為研究對象;所設計的金屬膜片破壞形式均為 I 型裂紋擴展破壞,因此只需求解預制缺陷處的 I 型應力強度因子 KI 即可表征金屬膜片設計合理性。在該參數條件時預制缺陷上應力強度因子隨徑向距離變化關系。可以看出: 由于圓板中心處應力大,應力強度因子在該處也達到值,其后隨徑向距離增大逐漸減小。此外,圓心處應力強度因子達到21.4 MPa/m2 ,大于對應材料斷裂韌性,因此在該燃燒室內壓作用下,膜片將從中心位置開始破壞并逐步擴展致整個預制缺陷,符合預先設計。
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