开裂式舵系统地面刚度试验方法

    公开(公告)号:CN110160758B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910212444.4

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种开裂式舵系统地面刚度试验方法。其中,该方法包括:根据飞行航迹确定开裂式舵系统的试验工况,建立全机流场三维网格,开展CFD分析获得飞行器全机气动力分布,基于气动力分布确定开裂舵系统的舵面的载荷数据,舵面包括上舵面和下舵面;基于飞行器的机翼设计支持工装,以模拟机翼对开裂式舵系统的支持边界;舵机根据试验工况发送舵偏指令控制上舵面和下舵面偏转;利用加载装置根据舵面的载荷数据分别对上舵面和下舵面逐级加压进行正式试验;利用位移传感器分别对上舵面和下舵面进行位移测量;基于位移测量结果绘制刚度曲线。由此,可以排除机翼变形带来的干扰,能够大幅降低操纵面刚度试验测量误差,获得高精度的刚性试验数据。

    基于工程面元法的弹性气动数据精确获取方法

    公开(公告)号:CN110160737B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910216036.6

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于工程面元法的弹性气动数据精确获取方法,方法包括:1、建立飞行器的风洞模型和真实模型;2、针对风洞模型和真实模型开展气动弹性性能评估,当判定基于风洞模型和真实模型的弹性气动数据均需要修正时,则进入步骤3;3、进行第一次弹性修正:利用风洞试验测量得到风洞模型的气动力系数;采用工程面元法计算风洞模型变形前后的气动力系数变化量;将风洞变形数据与气动力系数变化量相减,得到第一气动数据;4、进行第二次弹性修正:采用工程面元法计算真实模型变形前后的气动力系数变化量,并与第一气动数据叠加即得。本发明建立了两步走的弹性气动数据精确修正方法,得到的飞行弹性气动数据的精度得以大幅度提升。

    基于CFD方法的弹性气动数据精确获取方法

    公开(公告)号:CN110155363B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201910216032.8

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于CFD方法的弹性气动数据精确获取方法,方法包括:1、建立飞行器的风洞模型和真实模型;2、针对风洞模型和真实模型开展气动弹性性能评估,当判定基于风洞模型和真实模型的弹性气动数据均需要修正时,则进入步骤3;3、进行第一次弹性修正:利用风洞试验测量得到风洞模型的气动力系数;采用CFD方法计算风洞模型变形前后的气动力系数变化量;将风洞变形数据与气动力系数变化量相减,得到第一气动数据;4、进行第二次弹性修正:采用CFD方法计算真实模型变形前后的气动力系数变化量,并与第一气动数据叠加即得。本发明建立了两步走的弹性气动数据精确修正方法,得到的飞行弹性气动数据的精度得以大幅度提升。

    一种风洞模型的间隙模拟装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111982460A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010792941.9

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明从实际应用出发,针对已有风洞模型间隙模拟装置的不足,提出了一种风洞模型的间隙模拟装置。该装置通过间隙摇臂与间隙挡块之间的配合来模拟非线性间隙,通过改变间隙挡块尺寸来改变间隙大小,间隙模拟的精度较高。此外该装置采用了间隙切换块来切换试验的线性与非线性间隙状态,可以确保严格意义上的线性状态。该装置的上下轴承均选用了可以同时承受较大轴向载荷和径向载荷的深沟球轴承,整个装置也具有足够的刚度,对模型试验影响很小。本发明可以适用于多种模型的风洞及地面线性/非线性间隙试验。

    基于工程面元法的弹性气动数据精确获取方法

    公开(公告)号:CN110160737A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910216036.6

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于工程面元法的弹性气动数据精确获取方法,方法包括:1、建立飞行器的风洞模型和真实模型;2、针对风洞模型和真实模型开展气动弹性性能评估,当判定基于风洞模型和真实模型的弹性气动数据均需要修正时,则进入步骤3;3、进行第一次弹性修正:利用风洞试验测量得到风洞模型的气动力系数;采用工程面元法计算风洞模型变形前后的气动力系数变化量;将风洞变形数据与气动力系数变化量相减,得到第一气动数据;4、进行第二次弹性修正:采用工程面元法计算真实模型变形前后的气动力系数变化量,并与第一气动数据叠加即得。本发明建立了两步走的弹性气动数据精确修正方法,得到的飞行弹性气动数据的精度得以大幅度提升。

    一种旋转变后掠弹翼
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114295012B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202111564636.5

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明提供的一种旋转变后掠弹翼,包括形状记忆合金丝、弹翼、转轴、驱动模块、驱动加热系统,所述弹翼与处于弹身内部的驱动模块固定连接,所述转轴穿过驱动模块固定到弹身上,所述驱动模块带动弹翼绕转轴转动,在驱动模块和弹身内部某一固定位置之间连接形状记忆合金丝,所述驱动加热系统加热形状记忆合金丝,所述形状记忆合金丝长度变化、带动驱动模块转动。该旋转变后掠弹翼,采用形状记忆合金丝驱动弹翼变后掠角方式,实现多次重复变后掠角,且可以停留在任意后掠角度,整个驱动装置体积小、结构重量轻,有利于弹体减重。

    一种旋转变后掠弹翼
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114295012A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111564636.5

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明提供的一种旋转变后掠弹翼,包括形状记忆合金丝、弹翼、转轴、驱动模块、驱动加热系统,所述弹翼与处于弹身内部的驱动模块固定连接,所述转轴穿过驱动模块固定到弹身上,所述驱动模块带动弹翼绕转轴转动,在驱动模块和弹身内部某一固定位置之间连接形状记忆合金丝,所述驱动加热系统加热形状记忆合金丝,所述形状记忆合金丝长度变化、带动驱动模块转动。该旋转变后掠弹翼,采用形状记忆合金丝驱动弹翼变后掠角方式,实现多次重复变后掠角,且可以停留在任意后掠角度,整个驱动装置体积小、结构重量轻,有利于弹体减重。

    基于CFD方法的弹性气动数据精确获取方法

    公开(公告)号:CN110155363A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910216032.8

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于CFD方法的弹性气动数据精确获取方法,方法包括:1、建立飞行器的风洞模型和真实模型;2、针对风洞模型和真实模型开展气动弹性性能评估,当判定基于风洞模型和真实模型的弹性气动数据均需要修正时,则进入步骤3;3、进行第一次弹性修正:利用风洞试验测量得到风洞模型的气动力系数;采用CFD方法计算风洞模型变形前后的气动力系数变化量;将风洞变形数据与气动力系数变化量相减,得到第一气动数据;4、进行第二次弹性修正:采用CFD方法计算真实模型变形前后的气动力系数变化量,并与第一气动数据叠加即得。本发明建立了两步走的弹性气动数据精确修正方法,得到的飞行弹性气动数据的精度得以大幅度提升。

    一种双向智能选择的流固耦合分析方法

    公开(公告)号:CN112364442B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202011522952.1

    申请日:2020-12-22

    Inventor: 田海涛 刘凯 程萌

    Abstract: 本发明提供了一种双向智能选择的流固耦合分析方法,能够解决现有插值方法存在的准确性差、数据传递精度低、插值效率低以及自动化程度低等技术问题。该方法包括以下步骤:S1,建立流场CFD网格和结构有限元网格;S2,通过设定的智能匹配判断准则将所有结构有限元网格节点按照顺序编号的各流场物面进行智能匹配分组;S3,对匹配分组后的结构有限元网格节点进行训练,获得结构特征点集{QFEM},并建立{QFEM}和对应流场物面节点的数据传递关系{TFC};S4,获得流场气动力;S5,插值气动力、计算弹性变形,变形插值到CFD网格;S6,针对变形后的流场网格开展CFD网格的流场计算;S7,判断计算结果是否满足静气动弹性收敛条件。

    开裂式舵系统地面刚度试验方法

    公开(公告)号:CN110160758A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910212444.4

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种开裂式舵系统地面刚度试验方法。其中,该方法包括:根据飞行航迹确定开裂式舵系统的试验工况,建立全机流场三维网格,开展CFD分析获得飞行器全机气动力分布,基于气动力分布确定开裂舵系统的舵面的载荷数据,舵面包括上舵面和下舵面;基于飞行器的机翼设计支持工装,以模拟机翼对开裂式舵系统的支持边界;舵机根据试验工况发送舵偏指令控制上舵面和下舵面偏转;利用加载装置根据舵面的载荷数据分别对上舵面和下舵面逐级加压进行正式试验;利用位移传感器分别对上舵面和下舵面进行位移测量;基于位移测量结果绘制刚度曲线。由此,可以排除机翼变形带来的干扰,能够大幅降低操纵面刚度试验测量误差,获得高精度的刚性试验数据。

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