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一种无源吸收声纳探测波的复合材料结构的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-02 13:02:52

本技术属于复合材料,具体涉及一种无源吸收声纳探测波的复合材料结构。

背景技术:

1、声纳系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别的方法及所用设备的总称,其在水下探测物体中发挥重要作用,随着科技的发展不断的在升级迭代。现有的声纳系统大致可分为被动声纳(无源声纳)和主动声纳(有源声纳)两大类。其基本原理为(1)主动声纳向水中发射声波,通过接收水下物体反射的回波发现目标,并测量其参量;目标距离可通过发射原声波与回波到达的时间差估计;目标方位则通过测量接收声阵中两子阵间的差异得到。有源声纳由发射机、声阵、接收机(包括信号处理)、显示控制台几个部分组成;(2)被动声纳通过接收目标的辐射噪声探测目标,并测定其参量;它由接收声阵、接收机(信号处理)和显示控制台三部分组成。一般被动声纳只能测定目标方位,其测定原理与主动声纳相同。

2、与声纳系统升级迭代相对应的是,反声纳探测技术也在逐步的发展与应用。水下航行器或敏感设备武器的需要一些技术来规避声纳系统的探测,针对这种用反声纳探测方法,采用无源的复合材料是一种有效的方法。材料的几何形状、形状和层数,以及声学阻抗的调整,会通过吸收声波导致声呐信号的大量减少,但是现有的复合材料对于声呐信号的减少有限,且不能实现全频段的吸收。

技术实现思路

1、本实用新型旨在提供一种无源吸收声纳探测波的复合材料结构,能有效的在声纳探测波频段内实现吸收作用,达到反声纳探测目的,可靠的保护目标被暴露。

2、按照本实用新型的技术方案,所述无源吸收声纳探测波的复合材料结构,包括,

3、蜂窝颗粒层,用于吸收高频段声纳探测波,包括若干排列成蜂窝状的六边形颗粒,所述六边形颗粒的材质为铝;

4、锗纳米线层,设置于所述蜂窝颗粒层的两侧表面,用于吸收中频段声纳探测波;

5、金属钛层,设置于所述锗纳米线层远离所述蜂窝颗粒层的一侧表面,用于吸收高频段声纳探测波;

6、外护层,设置于所述金属钛层远离所述锗纳米线层的一侧表面,用于吸收低频段的声纳波。

7、由于一般发生探测波中所含的高频段声波含量比较多,因此抑制吸收高频段的声纳波,是实现反声纳探测的关键核心,本实用新型采用了蜂窝颗粒层和两层金属钛层的吸收高频段声纳探测波,实现了高频段声波的高效吸收;同时配合锗纳米线层和外护层实现了全频段的声纳波吸收。

8、进一步的,所述六边形颗粒的直径(内切圆)为50-200微米;例如可以为50微米、70微米、100微米、130微米、170微米、200微米等,优选为70-130微米。

9、进一步的,所述蜂窝颗粒层的厚度为400-600微米;例如可以为400微米、450微米、500微米、550微米、600微米等。

10、进一步的,所述锗纳米线的长度为0.5-2微米;例如可以为0.5微米、0.8微米、1.0微米、1.5微米、2.0微米等。

11、进一步的,所述锗纳米线层的厚度为60-150微米;例如可以为60微米、80微米、100微米、120微米、150微米等。

12、进一步的,所述金属钛层的厚度为1-3微米;例如可以为1.0微米、1.5微米、2.0微米、2.5微米、3.0微米等。

13、进一步的,所述外护层的厚度为2-5厘米;例如可以为2厘米、2.5厘米、3厘米、3.5厘米、4厘米、5厘米等。

14、进一步的,所述外护层的材质为橡胶,在吸收低频段的声纳波的同时保护整体结构防碰撞和内部层防水。具体可以采用天然橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、聚硫橡胶、聚氨酯橡胶中的一种或多种。

15、进一步的,所述锗纳米线层、金属钛层和外护层以所述蜂窝颗粒层为对称面,对称设置,即蜂窝颗粒层两侧的锗纳米线层、金属钛层和外护层分别采用相同厚度和材质。

16、本实用新型的技术方案相比现有技术具有以下优点:本实用新型提供了一种多层材料复合的结构,能够有效吸收声纳探测波,吸收效果佳,同时能够实现全频段的吸收,从而实现了水下目标隐蔽。

技术特征:

1.一种无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,包括,

2.如权利要求1所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述六边形颗粒的直径为50-200微米。

3.如权利要求1或2所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述蜂窝颗粒层的厚度为400-600微米。

4.如权利要求1所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述锗纳米线层中,锗纳米线的长度为0.5-2微米。

5.如权利要求1或4所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述锗纳米线层的厚度为60-150微米。

6.如权利要求1所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述金属钛层的厚度为1-3微米。

7.如权利要求1所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述外护层的厚度为2-5厘米。

8.如权利要求1或7所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述外护层的材质为橡胶。

9.如权利要求1所述的无源吸收声纳探测波的复合材料结构,其特征在于,所述锗纳米线层、金属钛层和外护层以所述蜂窝颗粒层为对称面,对称设置。

技术总结本技术属于复合材料技术领域,具体涉及一种无源吸收声纳探测波的复合材料结构。所述无源吸收声纳探测波的复合材料结构,包括蜂窝颗粒层、锗纳米线层、金属钛层和外护层;蜂窝颗粒层包括若干排列成蜂窝状的六边形颗粒,所述六边形颗粒的材质为铝;锗纳米线层设置于所述蜂窝颗粒层的两侧表面;金属钛层设置于所述锗纳米线层远离所述蜂窝颗粒层的一侧表面;外护层设置于所述金属钛层远离所述锗纳米线层的一侧表面。本技术提供了一种多层材料复合的结构,能够有效吸收声纳探测波,吸收效果佳,同时能够实现全频段的吸收,从而实现了水下目标隐蔽。技术研发人员:袁亚飞,袁亚楠受保护的技术使用者:苏州艾秒科技有限公司技术研发日:20230822技术公布日:2024/6/23

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