回轉體結構飛行器熱強度試驗研究及結構優(yōu)化
【學位單位】:中北大學
【學位級別】:碩士
【學位年份】:2020
【中圖分類】:V215;V415
【部分圖文】:
中北大學學位論文12進行熱力耦合試驗時,內部連接環(huán)底部配有12個沿圓周均勻分布的螺栓孔,用于與試驗平臺進行固定連接。熱載荷加載區(qū)域為大端底部軸向無量綱長度為0至0.18且環(huán)向角度為360°的范圍(黑色輻射加熱單元)內,接受石英燈燈組紅外線熱輻射,等效模擬飛行器氣動熱作用。均布載荷加載區(qū)域為大端底部軸向無量綱長度為0.18至0.55且環(huán)向角度為180°的范圍(紅棕色均布載荷加載單元)內,接受皮囊所施加的均布載荷,等效模擬飛行器靜力載荷。2.4.2建立回轉體結構有限元模型有限元仿真分析是針對真實物理模型的簡化求解分析,因此在有限元仿真分析前,將真實物理模型作適當的簡化,是有限元仿真分析的關鍵之一。由于回轉體結構上各加載單元不完全對稱,在有限元建模時不易簡化,所以分別建立回轉體各局部結構,通過布爾運算功能,將各局部結構進行粘結,最終得到回轉體結構有限元模型如圖2-4所示。圖2-4回轉體結構有限元模型Figure2-4FiniteElementModelofRotationalBodyStructure定義單元類型時,采用熱分析實體單元,進行瞬態(tài)熱輻射的有限元分析。具體選擇ThermalSolid,Brick8node70,8節(jié)點三維六面體單元。2.4.3定義材料屬性及劃分網格(1)定義材料屬性根據實際試驗中回轉體結構的材料,對其設置相應的屬性,如表2-2所示。(2)劃分網格劃分自由網格時打開單元尺寸控制,網格全局單元尺寸設置為0.01,生成具有18715個節(jié)點、87557個單元的有限元計算模型。每個節(jié)點具有1個溫度自由度,具體網格劃分如圖2-5所示。
中北大學學位論文13表2-2回轉體結構飛行器材料屬性Table2-2MaterialPropertiesofRotationalBodyStructureAircraft材料屬性回轉體結構內部連接環(huán)λ(W·m-1·K-1)1.511C(J·kg-1·K-1)8171648α(K-1)2×10-61.6×10-6μ0.090.3E(Pa)7.6×10102×1010σ(W·m-2·K-4)5.67×10-8—x0.85—注:1)λ為導熱系數、C為比熱容、α為熱膨脹系數、μ為泊松比、E為彈性模量、σ為斯蒂芬玻爾茲曼常數、x為表面發(fā)射率。圖2-5回轉體結構網格示意圖Figure2-5GridDiagramofRotationalBodyStructure2.4.4溫度場分析前處理將石英燈組對受熱區(qū)域的熱輻射,假設為空間對該輻射面的均勻溫度載荷。對回轉體結構的熱載荷加載區(qū)域進行輻射加熱,設置加熱時間為550秒,在起始時溫度為室溫25℃,當加熱時間為550秒時溫度達850℃,對應熱輻射源的溫度曲線如圖2-6所示。選擇瞬態(tài)分析,進行求解。2.4.5靜力場分析前處理轉換單元類型。選擇ThermaltoStructural,系統(tǒng)自動將單元類型轉變?yōu)镾tructuralSolid,Brick8node185,8節(jié)點三維六面體單元。刪去*.rth格式文件加載,對均布載荷單元施加靜力載荷,進行求解靜力常對回轉體結構的均布載荷加載區(qū)域進行均布載荷
中北大學學位論文1511.7MPa。螺栓孔邊緣的應力約為20.3MPa,說明在熱應力作用下螺栓孔處出現(xiàn)應力集中。內部連接環(huán)內側邊緣的應力為15.0MPa。內外壁應力最大值所在位置都位于大端尾端邊緣,但不會導致回轉體結構發(fā)生整體性結構破壞;剞D體結構從大端尾部到尖端,內外壁的應力逐漸降低,外壁應力變化梯度高于內壁,其中外壁應力最大值為11.9MPa,內壁應力最大值為3.5MPa。圖2-7溫度場分布云圖(溫度單位:開爾文)Figure2-7DistributionCloudChartofTemperatureField(TemperatureUnit:K)從圖2-8(b)可看出,回轉體結構從大端尾部到尖端,內外壁的位移先逐漸增大,后逐漸減小并趨于穩(wěn)定,且外壁位移變化梯度遠高于內壁。其中外壁位移最大值為0.09mm,位于輻射加熱單元區(qū)域與非輻射加熱單元區(qū)域的分界位置,說明在輻射加熱作用下,該處最容易發(fā)生破裂。此外該溫度場下,回轉體結構尖端位移為0.04mm。(a)熱應力分布云圖(a)DistributionCloudChartofThermalStress
【參考文獻】
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