浅谈硬质聚氨酯泡沫塑料在军事伪装中的应用.pdf

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1、2003年第18卷第3期聚氨酯工业2003.Vo1.18No.3POLYURETHANEINDUSTRY·25·浅谈硬质聚氨酯泡沫塑料在军事伪装中的应用贺伟张冬梅于烨平(空军后勤学院油料系徐州221000)摘要:论述了硬质聚氨酯泡沫塑料在军事伪装中的使用性能,指出该材料在防光学侦察、防热红外侦察和防雷达侦察方面具有良好的伪装效果。关键词:伪装技术;聚氨酯;迷彩伪装军事目标如地面油罐、飞机洞库及各种仓库等化,具有较高的比强度;材料施工方便,发泡速度快,表现出与周围环境明显不一致的目标外形特征,这可

2、在常温常压下现场发泡成型;发泡器材操作简单,些特征是光学仪器、热红外侦察设备和雷达侦察设可进行浇注或喷涂施工;对金属、木材、玻璃、砖石等[1]备用以识别的依据。随着现代科学技术特别是高新具有很强的粘附性,可在任意物体上进行发泡。技术的发展,军事侦察与监视的能力和水平有了突正是由于硬质聚氨酯泡沫塑料有上述理化特性,因飞猛进的进步,侦察监视技术和精确制导武器的广此将经过颜色调配的硬质聚氨酯泡沫塑料喷涂于防泛应用,使得这些军事目标遭攻击的概率成倍增加。护工程或阵地工程等地下工程外部设施的出口、天为了适

3、应战争中实施伪装的需要,许多国家在线堡、山体护坡、电站、洞库洞口等目标,可模拟天然军队中编有专门的伪装部队或分队,大力开展反侦地表状态,达到“隐真示假”的伪装目的。察监视系统的伪装技术研究和伪装器材试验工作。2聚氨酯泡沫塑料防光学侦察的伪装性能十多年来,在迷彩等伪装技术方面不断取得新的进展,逐步建立起能够对付现代侦察监视与目标捕获光学伪装是为对付工作频段在0.38μm以下的系统的伪装材料与伪装器材装备系列,比如迷彩作紫外线、0.38~0.76μm的可见光以及0.76~1.2μm业车,能较好地实施

4、伪装工程。的近红外侦察所实施的伪装。伪装的目的不仅应使目前已研制出的伪装材料,主要是伪装涂料、防目标在可见光范围内与背景尽可能一致,而且应具护网等,虽然能起到一定的伪装效果,但是在对防护有在近红外波长范围与背景相似的特性。目标所处工程、阵地工程等固定大型目标进行伪装时,成本较的背景分为植物背景和非植物背景。非植物背景如高,并且对涂敷工艺的要求较高。由于聚氨酯泡沫土壤、岩石、混凝土等的光谱发射特性模拟不存在较塑料具有优良的物理机械性能、电学性能和耐化学大的技术难度。由于聚氨酯的染色性较好,根据实品

5、性能,使得以聚氨酯为基体、添加不同助剂和填料验,选用的防光学侦察无机颜料主要有红色颜料、黄而得到的防光学侦察、防热红外侦察和防雷达侦察色颜料、绿色颜料和黑色颜料。考虑到颜料对硬质的材料,受到了极大的关注。本文对聚氨酯泡沫塑聚氨酯泡沫塑料性能的影响,红色颜料一般选用氧料在防光学侦察、防热红外侦察和防雷达侦察方面化铁红和硫化镉(红),黄色颜料选用铁黄和钛黄,绿的应用进行了探讨。色颜料选用氧化铬绿、叶绿素和酞青绿,黑色颜料选[1]用钛黑或炭黑。在聚醚组合料中加入5%的无机1聚氨酯泡沫塑料的性能特点颜料

6、粉末,就可达到伪装要求,而对粘度影响不大,硬质聚氨酯泡沫塑料是将有机异氰酸酯、多元并且在满足机械性能的前提下,还可添加适量的发醇化合物和各种助剂按一定比例混合反应而制得的泡剂来调节粘度,因此加颜料对聚氨酯的喷涂发泡高分子材料。其特征是相对密度小,密度大小及软施工的影响不大。选用市售的普通颜料如二氧化硬程度均可随原料及配方的不同而改变;耐温,耐老钛、炭黑、氧化铁红等颜料可构成的合适的颜料体·26·聚氨酯工业第18卷系。植物背景包括绿色植物、森林、农田作物等,伪波段被侦察目标(包括温度接近于背景温度

7、的目标)装的关键是模拟绿色植物叶绿素光谱反射特征(图的热图像更加清晰。目前最先进的热成像仪的热分1曲线1为叶绿素标准光谱反射曲线),叶绿素光谱辨力可以达到0.1℃,空间分辨力可以达到0.1反射特性曲线的特点是在波长550nm附近存在一mrad。此外由于红外辐射的时刻存在,热红外侦察个小的峰值,所以呈现绿色;在650nm附近光谱反器材受天气影响小,既可以在白天工作,又可在晚上射存在一个谷值,是由于叶绿素的吸收所造成的;波使用,在小雨、小雪和烟雾的条件下能够正常地发挥长在700nm以上的光谱反射系数

8、迅速增大,是因为功效,并且不受火炮、烟尘与闪光的干扰,实现了真植物对红光及近红外光的反射都很强。因为伪装目正意义上的全天候侦察监视,军事目标同普通地面标必须具有与背景同谱同色性,即在从可见光到近背景具有明显不同的辐射特性,使得战场上的目标红外波长范围内须使目标与背景具有近似的光谱曲时刻处于热红外侦察监视之中。[2]线。热红外伪装是消除、减少、改变或模拟目标和背景之间中远红外波段两个大气窗口(地球大气对电磁波传输不产生强烈吸收和散射衰减作用,透过率较高的一些特定的电磁波段,即3~5μm、8~14μ

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