座艙罩風擋的熱力耦合分析答辯_第1頁
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座艙罩風擋的熱力耦合分析答辯第1頁/共26頁2第2頁/共26頁3熱載荷的確定根據座艙熱量傳遞方式,可以將熱載荷歸納為三大類:結構傳熱熱載荷、輻射熱載荷以及多種附加熱載荷。本課題選取結構傳熱熱載荷做為傳熱方式。第3頁/共26頁4風擋溫度的確定由此確定風擋所處溫度為-20℃~120℃第4頁/共26頁5材料熱性能的確定本課題使用材料為常見的PC材料導熱系數為0.2熱膨脹系數為8e-6第5頁/共26頁6溫度場的分布內壁面為20℃外壁面為-20℃的溫度場分布第6頁/共26頁7溫度場的分布外壁面為120℃內壁面為20℃的溫度場分布第7頁/共26頁8第8頁/共26頁9結構分析材料性能的選取第9頁/共26頁10結構分析材料性能的選取由此選取本課題所需要的材料性能參數。材料彈性模量(E)為3.15GPa。泊松比(μ)為0.35密度(ρ)為1190熱膨脹系數(k)為8e-6屈服應力6.8e+7

第10頁/共26頁11邊界的確定從飛機實際出發(fā),飛機的實際風擋兩個剖面的邊界均為固支邊界,按著接近實際的原則。模擬選取兩剖面為固支即不能轉動也不能發(fā)生移動。第11頁/共26頁12熱應力分布第12頁/共26頁13熱應力分布第13頁/共26頁14外壁為120度最大應力值2.55E+07外壁為-20度時最大應力值2.60E+06第14頁/共26頁15等效狀態(tài)下鳥撞分析溫度會對材料的性能產生影響。實體彈性模量(GPa)泊松比密度(kg/m3)屈服應力(MPa)剪切模量(MPa)失效應變材料1(內壁)3.150.35119068237—120度材料2(外壁)2.50.38119050200—-20度材料3(外壁)3.50.32119070250—鳥體材料100.3950151.22第15頁/共26頁16碰撞速度為100m/s第16頁/共26頁17雙層120度材料等效應力云圖單層應力云圖第17頁/共26頁18雙層應力云圖單層應力云圖第18頁/共26頁19雙層應力云圖單層應力云圖第19頁/共26頁20撞擊點單雙層Y方向位移曲線第20頁/共26頁21單雙層風擋撞擊點應力曲線第21頁/共26頁22單雙層風擋撞擊點應變曲線第22頁/共26頁23結論(1)溫度場分布均勻。應力場卻分布復雜多變。最大應力小于材料的失效應力。(2)120度等效的雙層結構模型最大應力小于單層結構模型,最大Y向位移小于單層結構最大位移,最大應變小于單層結構的最大應變。-20度等效雙層結構模型最大應力大于單層結構模型,最大Y向位移大于單層結構最大位移,最大應變大于單層結構的最大應變。第23頁/共26頁24展望在考慮熱應力分布的情況下,座艙風擋熱力耦合作用對碰撞的影響是我們現階段還沒有

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