工程结构实例有限元分析.ppt
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2、一般是由钣弯件制成,受力严重的加强框则是由锻件或机加件构成。前端框为由纵、横加筋的平板结构组成;为改善受力特性,后端框为加筋的半球面形结构。前机身气密舱设有地板,地板由地板纵梁和横梁构成框架,横梁与机身隔框相连,其上安装有面板,共采用了两种类型的面板。对于机头部分,下部是前起落架舱,驾驶员地板是气密的,为金属板,形成气密地板结构。其它部分地板为非气密地板,采用玻璃钢板。气密舱前部为设备舱。,某型机前机身结构静力有限元分析,前机身结构传力路线 结构所承受载荷仅考虑气密压力载荷作用。从机身结构总体受力来说,长桁和大梁用来承受机身弯矩引起的轴力。蒙皮除了承受全部剪力和扭矩外,还要不同程度地承受轴力的
3、作用。普通框的作用是维持机身外形,支持机身长桁和蒙皮。加强框除具有普通框的作用外,还要承受飞机其他部件、组件和设备等传来的集中载荷。,某型机前机身结构静力有限元分析,有限元分析模型的建立 根据如实地反映结构的几何形状、构造型式、材料特性、传力路线、承载方式和边界条件等因素的基本原则,将前机身结构离散化为一个有限元分析模型。由于气密舱段形状不规则,其外形切面由圆弧、双曲线甚至平直线组成,加上由于结构布置上的需要,天窗骨架前部左右各有一个驾驶员弹射救生抛盖开口,天窗骨架后部有一个操作员弹射救生抛盖开口,舱段左侧新开有登机门开口,形成一个复杂结构的气密舱段。在气密载荷作用下,蒙皮不仅受剪应力,还受弯
4、曲应力;长桁和框不仅受拉伸,还受弯曲。将蒙皮和隔框腹板等简化为壳单元,长桁、框缘及纵横加筋等简化为空间梁元。对驾驶员抛盖及操作员抛盖的定位支座与挂钩的连接采用多点约束(MPC单元)来模拟,二维壳单元向一维梁单元的过渡通过MPC单元模拟。,某型机前机身结构静力有限元分析,某型机前机身结构总体有限元分析模型,某型机前机身结构静力有限元分析,载荷及边界条件 前机身结构分析的载荷为气密载荷,气密压强大小为0.04MPa。气压可通过在蒙皮、气密地板、气密端框简化得到的壳单元上施加分布载荷来实现。,某型机前机身结构静力有限元分析,某型机前机身结构静力有限元分析,总体应力计算及分析 对于前机身的前风挡玻璃,
5、观测窗以及12框堵盖部位,在受力时并不传递弯矩,因此不能将这些部位与整体模型固连,应该简支连接。因此,有限元模型中不能在此处消去重复节点。可以将前风挡玻璃、观测窗以及12框堵盖边沿节点简支,并在面单元上施加0.04MPa的气密载荷,计算出这些部位周边节点的约反力再将其反加到总体模型的前风挡玻璃框、观测窗框及12框堵盖口边节点上。因此,总体应力分析时便可只分析除去前风挡玻璃、观测窗及12框堵盖的整体模型便可。,某型机前机身结构静力有限元分析,某型机前机身结构静力有限元分析,通过MSC.Nastran对总体模型进行应力分析,得出总体模型中最大壳单元应力为239MPa,最大梁单元应力为387MPa,
6、壳单元最大位移为19.9mm,梁单元最大位移为8.13mm。,某型机前机身结构静力有限元分析,某型机垂尾翼尖结构有限元静力分析,结构简介 某型机垂尾翼尖设计结构如下图所示。,某型机垂尾翼尖结构有限元静力分析,垂尾翼尖的所有结构件均采用玻璃钢结构,由预浸料铺设而成,单层厚度为0.25mm,单层材料的力学性能数据如下表所示。,某型机垂尾翼尖结构有限元静力分析,结构受力特点 垂尾翼尖为由蒙皮、前后梁、多隔板和天线罩构成的无桁条、少翼肋结构。蒙皮和隔板凸缘承受弯矩引起的轴向力。多隔板腹板承剪、多闭室承扭,受力高度分散,局部刚度和总体刚度均较大。,某型机垂尾翼尖结构有限元静力分析,垂尾翼尖结构的有限元模
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