基于ANSYS在水声目标探测中的应用1前言有限元法(FiniteElementMethod,FEM)的基本思想是将求解区域离散为一组有限个、且按一定方式相互连接在一起的单元的组合体,是一套求解微分方程的系统化数值计算方法,它比传统解法具有理论完整、物理意义直观明确、解题效能强等优点,其适应性强,形式单纯、规范,现已被广泛应用到许多工程技术和科学研究领域
常见声纳目标的特性是多种多样的,因而计算也是比较复杂的
例如为了方便计算声纳目标的强度,通常要将目标假设成理想的条件,如假定成刚性不动的球、柱等,由此计算得到的结果,尽管误差很大,但仍可以看作实际的目标
为了计算目标的线谱,需要对目标进行模态计算
采用有限元法可以对目标在结构上做出更少近似,还可以对不同材料构成的复杂目标进行建模,也很容易得到仿真结果
下面就水雷、鱼雷两种目标特性进行有限元计算
声纳就是利用水中声波对水下目标进行探测、定位和通信的电子设备,是水声学中应用最广泛、最重要的一种装置
目前,声纳是各国海军进行水下监视使用的主要技术,用于对水下目标进行探测、分类、定位和跟踪;进行水下通信和导航,保障舰艇、反潜飞机和反潜直升机的战术机动和水中武器的使用
此外,声纳技术还广泛用于鱼雷制导、水雷引信,以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等
2水雷目标强度计算水雷是布设在水中的一种爆炸性武器,它可由于舰船碰撞或进入其作用范围而起爆,用于毁伤敌方舰船或阻碍其活动
水雷具有隐蔽性好、布设简便、造价低廉等特点,按水中的状态区分,有触发水雷,非触发水雷和控制水雷
水雷呈球形,为了便于计算其目标强度,常将其假定成刚性不动的球体,其物理模型如图1所示,假定球体直径为φ200mm,平面声波平行入射到球体上,对应的有限元模型,如图1(b)所示(部分模型)
为了提高计算速度,采用轴对称模型,球体可采用p