一种中空复材连杆连接结构及飞机

    公开(公告)号:CN118753490A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411051615.7

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种中空复材连杆连接结构及飞机,属于飞机结构设计技术领域,该连接结构包括复材连杆和金属接头,两个所述金属接头通过所述连杆连接端连接固定在所述复材连杆的两端,连杆连接端与所述复材连杆的连接为可拆卸连接,复材连杆内壁设有圆弧形加强条,圆弧形加强条沿着所述复材连杆内壁的轴向方向上设置,圆弧形加强条与所述复材连杆内壁围成空间的横截面为近梭形截面,本发明提供一种中空复材连杆与金属接头连接结构,实现了桁架肋复材中空连杆与金属接头连接的可靠性,通过圆形加筋增加细长连杆的截面积,提升了连杆的稳定性,复材中空连杆与金属接头的结构维修性和零件互换性好,具有很好的应用前景。

    一种钉载分布预测方法及系统

    公开(公告)号:CN112800539B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202110058324.0

    申请日:2021-01-15

    Abstract: 一种钉载分布预测方法及系统,涉及结构优化技术领域,包括:S1:采集钉接连接板的工程参数,建立弹簧‑刚度模型并构建平衡方程;S2:利用工程参数解算热力联合参数并改写平衡方程;S3:分别构建钉接连接板刚度模型和钉类紧固件刚度模型;S4:利用渐进加载方式施加载荷,基于所述S3构建模型分别确定每一加载步长的钉接连接板刚度和钉类紧固件刚度,代入改写后的平衡方程,获得每一加载步长的钉类紧固件位移,直至完成全部载荷的加载;S5:将每一加载步长的钉类紧固件位移叠加,获得钉类紧固件总位移,进而完成钉类紧固件载荷分布预测。本发明能够在保证计算效率的前提下提高了计算精度,有助于降低研发阶段的成本,指导结构设计。

    一种带上反角的飞机机翼翼根梁对接结构试验装置及方法

    公开(公告)号:CN117864419A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410031754.7

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种带上反角的飞机机翼翼根梁对接结构试验装置及方法,所述对接结构试验装置用于对飞机机翼翼根梁的传力路径和载荷分配进行试验验证,所述对接结构试验装置包括:带上反角的翼根梁对接试验件,用于固定外翼梁和中央翼梁,并接收飞机机翼翼根梁的传力路径和载荷分配;外翼侧加载过渡段,用于传递外翼梁延伸方向的加载载荷;中央翼侧支撑段,用于传递中央翼梁延伸方向的加载载荷所述带上反角的翼根梁对接试验件一端连接外翼侧加载过渡段,另一端连接中央翼侧支撑段,中央翼侧支撑段与刚性支架或承力墙紧固连接,本发明适用于翼根梁对接结构选型试验及验证试验,为民机机翼翼根梁对接结构设计提供支持。

    一种矢量转动球坐标参数化的非线性壳有限元建模方法

    公开(公告)号:CN114692446A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210233409.2

    申请日:2022-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种矢量转动球坐标参数化的非线性壳有限元建模方法,涉及非线性结构动力学、非线性有限元建模技术领域。该方法包括以下步骤:对薄壁三维结构进行二维中面壳抽取;将二维中面壳离散成规整四边形壳单元,所述四边形壳单元采用九节点二阶精度四边形壳单元;所述九节点二阶壳单元形函数中的五个参数在单元离散之后,在拉格朗日坐标系和矢量转动球坐标系下初始化各值;对所述壳单元建立结构运动控制方程。本申请提供了一种矢量转动球坐标参数化的非线性壳有限元建模方法。本申请技术方案将会定义中面法向矢量并直接推导壳的大变形与运动控制方程,建立新型几何精确壳单元。

    一种基于副翼连接接头位置变化的操纵效率提高的方法

    公开(公告)号:CN108163183A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201710995171.6

    申请日:2017-10-23

    Abstract: 本发明提供一种基于副翼连接接头位置变化的操纵效率提高的方法,所述方法通过副翼一个接头固定舵机转动副翼翼面,另一接头铰接的位置根据来流速度或攻角调整不同的位置,以提高翼面的连接刚度,使翼面载荷重新分布,以及减小翼面弹性变形,以提高副翼的操纵效率,本发明可以在不增加操纵机构的情况下避免上述情况,同时减少成本;将机翼‑副翼连接采用二接头连接,其中一接头位置变化,接头接没接触采用继电器控制;根据飞行工况的不同,采用机翼‑副翼接头位置变化,以改变机翼‑副翼连接(支持)刚度使翼面载荷重新(优)分布,同时,还减少了副翼变形,提高副翼操纵效率。

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