一种复杂三维外形布局的旋翼耦合动力学计算方法

    公开(公告)号:CN115774948A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211440050.2

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种复杂三维外形布局的旋翼耦合动力学计算方法。建立前突/后掠/下反构型引起的坐标转换关系;描述弹性桨叶挥舞、摆振、扭转的非线性弹性变形以及相互之间的非线性耦合关系;基于坐标转换关系和非线性耦合关系描述复杂三维外形布局引起的非线性运动;根据非线性运动的描述,基于哈密顿原理建立旋翼应变能、动能与外力虚功之间的关系,并采用15自由度梁单元的有限元方法建立旋翼动力学方程。本发明能有效反映桨尖前/后掠引起的挥舞‑扭转方向的结构耦合特点以及耦合程度,能有效反映出桨尖上/下反引起的摆振‑扭转方向的结构耦合特点及耦合程度,能有效反映桨叶三维外形引起的旋翼动力学特征行为。

    一种直升机桨叶内埋盒形装置及其成型方法

    公开(公告)号:CN110815899B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910960648.6

    申请日:2019-10-10

    Abstract: 本发明属于直升机桨叶制造技术,具体涉及一种直升机桨叶内埋盒形装置及其成型方法。本发明直升机桨叶内埋盒形装置包括上框、中框、下框、水平向螺座、垂直向螺座。本发明直升机桨叶内埋盒形装置的成型方法,使用复合材料预浸料对上框、中框及下框进行固化预成型,然后用胶接方式成型固化成为盒形结构,利用机械加工方式加工出水平向螺座和垂直向螺座,在中框上开孔,并在中框孔中安装水平向螺座,将垂直向螺座胶接在盒形结构内壁,然后进行固化成型。本发明既实现了盒形装置轻质化,又满足了盒形装置强度、刚度要求,同时实现了盒形装置内埋在桨叶内维形的功能,具有较大的实际应用价值。

    一种作动器的迟滞补偿方法和装置

    公开(公告)号:CN110928180A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911232639.1

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明属于作动器控制技术领域,公开了一种作动器的迟滞补偿方法和装置,包括:S1,获取时域控制信号和作动器的实际响应信号,所述时域控制信号为作动器的期望输入信号;S2,获取时域控制信号的频率、幅值和相位,根据时域控制信号的频率、幅值和相位,以及作动器的实际响应信号采用频域误差补偿对作动器的实际响应信号进行逐频率迟滞补偿,得到频域补偿后的控制信号,解决工程中作动器响应总是滞后于控制输入期望信号的问题。

    一种压电驱动器预应力的施加方法

    公开(公告)号:CN109286335A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811361708.4

    申请日:2018-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种压电驱动器预应力的施加方法,所述压电驱动器包括过压电陶瓷叠堆与放大框,通过压电陶瓷叠堆与放大框之间的过盈装配实现预应力的施加。其中,确定过盈量的步骤包括:步骤1、计算放大框在压电陶瓷叠堆驱动方向的刚度;步骤2、确定放大框与压电陶瓷的变形协调关系;步骤3、计算预应力产生的感应电场;步骤4、确定机电耦合效应下的压电叠堆应变;步骤5、回带步骤2,确定过盈量与力之间的关系。本发明有效解决了工程中压电驱动器预应力的施加问题,提高了精度。

    一种后缘襟翼型智能旋翼桨叶

    公开(公告)号:CN104210656A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410424975.7

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 一种后缘襟翼型智能旋翼桨叶,属于直升机部件设计技术,涉及一种结构紧凑、满足强度要求的智能旋翼桨叶。其特征在于:驱动框的定位基于前缘大梁带束数不变的原则,利用翼型基准线作为前缘定位平面的法线;驱动系统在复合材料桨叶中的接口采用前缘大梁捆绑、中部大梁拉拽以及端部顶块这三种方式的任意组合;襟翼轴使用与蒙皮相连的短切限位块包裹。本发明在不破坏翼型气动面的前提下,提出了一种后缘襟翼型智能旋翼桨叶的设计方案,该方案的桨叶构造合理、工艺方案行之有效,最大限度保证了接口的强度,确保在各种旋翼试验工况下驱动系统都能安全稳定工作。

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