Состав для моделирования объектов ближней радиолокации
Использование: физическое моделирование систем ближней радиолокации и может быть использовано при моделировании различных видов и состояний земной поверхности, а также расположенных на ней радиолокационных объектов. Сущность изобретения: решение задач расширения передачи радиолокационных объектов, модели которых могут быть выполнены при физическом моделировании систем ближней радиолокации. Поставленная задача решается путем использования при создании моделей объектов ближней радиолокации из стеклопластиков холодного отверждения состава, содержащего эпоксидную смолу, отвердитель, пластификатор и алюминиевую пудру в следующем соотношении компонентов, мас.ч.: эпоксидная смола 100; отвердитель 3 - 15; пластификатор 5 - 20; алюминиевая пудра 14 - 150. 3 табл.
Изобретение относится к физическоьу моделированию, а более конкретно к физическому моделированию систем ближней радиолокации и может быть использовано при моделировании различных видов и состояний земной поверхности (морская и пресная вода, влажная почва и т.п.), а также расположенных на ней и на ее фоне радиолокационных объектов.
Известен способ математического моделирования систем ближней радиолокации, который в настоящее время является наиболее распространенным видом моделирования большинства радиосистем [1] Недостатком данного способа моделирования является то, что математическое описание отраженных сигналов или их параметров в условиях радиолокации оказывается значительно менее достоверным, чем в радиолокации дальней, что ограничивает значимость чисто математического моделирования. Известно техническое решение, использующее принцип физического моделирования систем ближней радиолокации, в котором для физического моделирования металлических объектов используется модель объекта, выполненная из металла, аналогичного металлу объекта [2] Геометрическое подобие между моделью и оригиналом обеспечивается пропорциональным уменьшением в модели всех сходных параметров системы, имеющих размерность длины. Недостатком данного технического решения является ограниченность применения его только для металлических объектов, а также большая трудоемкость при изготовлении моделей сложных профилей. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату и выбранным за прототип является техническое решение, в котором в том числе и для физического моделирования объектов систем ближней радиолокации может быть использован состав на основе эпоксидной смолы (3), содержащий компоненты в следующем соотношении, мас.ч. Эпоксидная смола (ЭД-6) 100 Дибутилфталат (пластификатор) 15 20 Полиэтиленполиамин (отвердитель) 7 9 Алюминиевая пудра (наполнитель) 5 10 Количественные соотношения пластификатора, отвердителя и наполнителя взяты в зависимости от количества основного ингредиента состава эпоксидной смолы. Модели, выполненные из стеклопластиков холодного отверждения с использованием вышеуказанного состава, имеют малый удельный вес, высокую механическую прочность, высокую стойкость к химическим и климатическим воздействиям, водо- и огнестойкость. Кроме того, имеется возможность придания материалу жестких форм сложных профилей без применения дорогостоящего оборудования. Введенная в состав в качестве наполнителя алюминиевая пудра в количестве 5 10 мас. ч. от количества эпоксидной смолы используется в данном случае как металлический пигмент с целью придания полученной модели необходимой окраски. Недостатком прототипа является то, что модели различных объектов, выполненные с его использованием, для систем ближней радиолокации имеют очень ограниченный диапазон значений диэлектрической проницаемости (
Количественные соотношения пластификатора, отвердителя и алюминиевой пудры взяты в зависимости от количества основного ингредиента композиции - эпоксидной смолы. В качестве пластификатора может быть использован дибутилфталат, трикрезилфосфат, а в качестве отвердителя полиэтиленполиамин, гексометилсидиамин. Предлагаемый состав предназначен для пропитки стеклоткани при изготовлении из стеклопластиков холодного отверждения моделей объектов систем ближней радиолокации. Для моделирования объектов с различными диэлектрическими свойствами в состав вводит то или иное количество алюминиевой пудры. Значительная зависимость диэлектрических свойств стеклопластика от количества вводимой в предлагаемый состав для пропитки алюминиевой пудры не является очевидной. Это подтверждается результатами опытов, проведенных с другими, образованными на основе металлов, наполнителями. Например, диэлектрическая проницаемость стеклопластика холодного отверждения мало зависит от введения в состав для пропитки стеклоткани таких наполнителей, как алюминиевые опилки, карбонильное железо, карбонильный никель, двуокись титана, свинцовый сурик. Введение в состав для пропитки количества алюминиевой пудры менее 14 мас. ч. не позволяет моделировать объекты с диэлектрической проницаемостью e

На основании полученных результатов можно сделать выводы:
величина диэлектрической проницаемости мало зависит от степени армирования стеклопластика стеклоткаными материалами,
представляется возможным, на основе использования в эпоксидном составе алюминиевой пудры, получить конструкционный материал с заданным значением в пределах 8 23 ед. что позволит значительно расширить перечень объектов, которые могут быть смоделированы при разработке систем ближней радиолокации. Источники информации:
1. Коган И.М. Ближняя радиолокация. М. "Сов. радио", 1973, с. 130 - 131. 2. Коган И.М. Ближняя радиолокация. М. "Сов. радио", 1973, с. 135. 3. 300 практических советов. Автор-составитель Бастанов В.Г. М. "Моск. рабочий", 1986, с. 303-304.
Формула изобретения
Отвердитель 3 15
Пластификатор 5 20
Алюминиевая пудра 14 150ц
РИСУНКИ
Рисунок 1