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拓扑优化技术在飞机发动机吊挂结构设计中的应用

(2016-01-12 14:19:47)
标签:

飞机

结构

吊挂

拓扑优化

分类: 优秀论文
                                拓扑优化技术在飞机发动机吊挂结构设计中的应用
                 Application of Topology Optimization Technology
                              in Aircraft Engine Pylon Design
                                                                 
                                                              寇延清  孟兆康  朱胜利
                                                        (中航工业一飞院 西安 710089)
摘 要:为了满足飞机结构设计周期短、重量指标要求高的问题,在飞机发动机吊挂设计过程中,利用拓扑优化技术对该结构进行优化设计。在结构设计过程中利用拓扑优化得到一种传力直接,重量较轻的结构形式。最终优化结果表明,采用拓扑优化技术能够大大减少设计周期,并且在满足设计要求的前提下,实现飞机结构减重。
关键词:飞机 结构 吊挂 拓扑优化
Abstract:In order to meet the short aircraft structure design cycle, weight indicator demanding
questions. This paper use topology optimization to optimize the structure in the design process of
aircraft engine pylon. In the design process, topology optimization is used for getting a direct force
transmission, lightweight structure. The final optimization result shows that using topology
optimization technology can significantly reduce the design cycle, and also can reduce the aircraft
structure weight in the premise to meet the design requirements.
Key words: Aircraft, Structure, Pylon, Topology Optimization

1 概述
       
       长期以来,飞机结构设计依靠传统设计经验以及各种试验数据的累积,研制周期长、成本高,无法满足客户对研制周期及成本控制的要求。为了降低研制成本,节约宝贵的设计周期,只能通过减少设计迭代次数来实现,而结构优化技术为实现这种理想设计提供了可能。据国外资料报道,空客公司空客A350飞机后机身整体结构初始设计中采用先进拓扑优化技术,获得了鲜明的主要传载结构,考虑所有工况得到新的设计,结构应力均匀,减重15-20%[1]。
                       http://s1/bmiddle/002m4bgBzy6YvPxEGLS70&690
                                                    图1   空客A350 飞机后机身整体结构拓扑优化
       本文利用拓扑优化技术对飞机发动机吊挂结构行了优化设计,设计结表明该设计方法有效,节,能期及


发动吊挂结构简介


       翼吊飞机布局发动机通吊挂固定在机翼下方,动机吊挂一般为盒形梁结构,将发动机所有推机翼典型2所示。
                        http://s6/bmiddle/002m4bgBzy6YvQ1pjJXf5&690
                                                      图 2    民用运输机发动吊挂结构

        吊挂盒段结构为吊挂主力结构,一般多采用为式薄蒙皮结构,梁缘条受弯矩,梁腹板、 侧壁吊挂与发后肋与机翼通过吊、 侧向,为

拓扑化设计

        根据吊挂总体外形、发机及机翼对接接口位置系以及吊挂设计载荷等计输,建立了吊挂结(图 3,利OptiStruct拓扑算法一种传力布局形

3.1 拓扑型建立

       该模3严重载荷优化,目3种工况约束0.3 HyperMesh拓扑优化3,从图中通过RBE2 机重134506121258个实
                         http://s16/bmiddle/002m4bgBzy6YvTsn1Ztcf&690
                                                             3 化模
3.2 拓扑果分析
             3进行拓扑扑优果见4至图6
                                     http://s9/bmiddle/002m4bgBzy6YvTxiU0E68&690
                                                                   4 拓扑优化
                                       http://s12/bmiddle/002m4bgBzy6YvU4ukFd5b&690
                                                                    5 扑优结果
                                            http://s15/bmiddle/002m4bgBzy6YvU6XPxY4e&690
                                                                    6 拓扑优化
       4至图6看出,侧优化扑优较大,这是由于该载荷工主要以扭和侧向力为,扭矩由吊挂主接头平,侧向力由侧向接头平衡,吊挂前撑杆、后撑承受沿杆方向的载荷法承受扭矩及侧向力。余载荷工况下吊挂结构的拓扑优化结果比较相,吊挂前撑杆变成一根力杆,吊挂后撑杆变成根二力杆吊挂后接头处合盒段

        3拓扑优化3种工况的7。从7可以有多

                                     http://s1/bmiddle/002m4bgBzy6YvUcT0wEb0&690

                                                                       7 优化结果 

        该模40步优化迭线8

                             http://s5/bmiddle/002m4bgBzy6YvUkqsyU14&690

                                                               8 标函过程

结论


       本文HyperMesh对飞机发结构利用OptiStruct扑优化。综合多种载荷工况到的拓扑优化结果清晰反映出结构受载特点和传力路径。拓扑优化得到的结构匀,随着”3D件制造机结到的越多。

 

参考


[1] Altair-化设计,2008Altair年会文集.

  [2] 张胜兰,,.HyperWorks优化设计[M].,2007

  [3] 李楚琳,,.HyperWorks[M].机械版社,2008.









          











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