随着激光武器的快速发展,抗激光加固设计将成为高速飞行器结构设计必须要考虑的一个关键问题。本文从结构/功能一体化设计的角度,提出了一种以填充点阵夹层结构为原型的新概念抗激光加固结构,开展了连续激光防护性能的设计、分析与验证,并对其潜在的工程应用进行了探讨。 本文分别从“单元级”激光防护和“结构级”激光防护两个层面研究了点阵夹层结构抗激光加固机理及其热力破坏行为。单元级激光防护目标是通过合理的防护策略延迟结构背表面出现温度响应时间并延缓材料温度到达熔点的速率;结构级激光防护目标是使发生激光损伤结构保持足够的剩余承载强度。在激光防护研究过程中需要考虑包含高速来流下的激光与材料相互作用、激光对结构的热力破坏等多场耦合效应。本文结合理论分析、数值仿真、实验研究等方法对上述科学问题展开研究。 在单元级激光防护层面,研究了填充点阵夹层板的抗激光加固机理。首先对无填充点阵夹层结构激光防护能力与等厚度单层板进行对比研究,二者防护能力存在临界厚度的竞争机制,在面板较薄条件下无填充点阵夹层结构更具有优势。通过填充功能材料,可以进一步增强点阵夹层结构的激光防护性能。本文提出了以多孔陶瓷材料为代表的“隔热型”填充和以碳粉颗粒增强硅树脂材料为代表的“烧蚀型”填充两种填充增强激光防护策略。通过常规静态环境和高超声速风洞实验研究表明:烧蚀型填充增强夹层结构显著提升了单元级激光防护性能。 对烧蚀型填充增强夹层结构激光防护机理进行进一步研究分析。结合激光烧蚀前后填充材料变化,采用数值仿真方法揭示了烧蚀型填充增强夹层结构与激光相互作用过程。研究表明烧蚀型填充激光防护策略优势来自三个方面:低导热硅树脂基材料及其热解...