АННОТАЦИЯ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
1.1 Виды крупногабаритных конструкций 6
1.2 Антенны зонтичного типа 6
2 Описание модели рефлектора 9
2.1 Структура отражающей поверхности 9
2.2 Физическая постановка задачи 11
3 Математическая формулировка задачи определения НДС рефлектора 13
3.1 Основные уравнения теории упругости 13
3.2 Программное обеспечение ANSYS 14
3.3 Метод конечных элементов 14
3.4 Анализ качества отражающей поверхности по СКО 15
3.5 Результаты определения НДС рефлектора 17
4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
5 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 21
Трансформируемые антенны зонтичного типа широко применяются в различных областях, таких как спутниковая связь, радиолокация, беспроводные сети и другие [1]. Они позволяют настраивать свои характеристики и направление излучения, что делает их гибкими и эффективными в различных условиях эксплуатации.
Моделирование системы настройки отражающей поверхности антенны позволяет оптимизировать ее работу, улучшить качество передачи и приема сигналов, а также повысить энергоэффективность. Кроме того, такие модели помогают предсказать и устранить возможные проблемы и помехи, которые могут возникнуть при эксплуатации антенны.
Таким образом, задача моделирования системы настройки отражающей поверхности трансформируемой антенны зонтичного типа остается актуальной и важной для развития современных технологий связи и радиотехники.
В ходе данной работы был проведен обзор различных конструкций космических антенн, изучены их основные характеристики и выбрана модель трансформируемого зонтичного рефлектора для реализации алгоритма регулирования.
С использованием встроенного языка программирования APDL ANSYS был разработан алгоритм построения конечно-элементной модели рефлектора с отражающей поверхностью. Этот алгоритм позволил учесть сложную геометрию и материалы конструкции для точного моделирования ее поведения при различных нагрузках.
Далее было определено напряженно-деформированное состояние конструкции с учетом нелинейности. Также был проведен расчет стандартного отклонения отражающей поверхности, что позволило оценить точность формы и соответствие требованиям.
В итоге была получена картина напряженно-деформированного состояния конструкции рефлектора, удовлетворяющая требованиям по точности формы отражающей поверхности.