TsAGI Science Journal

A POLIMER ÖSSZETETT SZÁRNY TERHELŐ CSAPÁGY ELEM GEOMETRIA ALAPJÁNAK OPTIMÁLÁSA

ABSZTRAKT

A szárny és a szárnydoboz topológiai optimalizálása izotróp és anizotróp anyagok számára többféle támadási szögben üzemi terhelés alatt történik. Megkapjuk a szénszálas elemek geometriai paramétereit a kvázi-izotroptól eltérő erősítési mintával és a rétegek különböző orientációs lépéseivel. Elemzik a szerkezet leginkább terhelt zónáit és az elemek megerősítési területének geometriai alakját. Az eredményeket figyelembe vesszük és felhasználjuk a polimer kompozit szárny tervezési módszereinek kidolgozásához parametrikus modellezés segítségével.

utassugár

HIVATKOZÁSOK

Zhu, J. H., Zhang, W. H. és Xia, L., topológia optimalizálás a repülőgép- és repülőgép-szerkezetek tervezésében, Arch. Comput. Methods Eng., 23 (595): 2015-28.

Komarov, V. A., Kishov, E. A. és Charkviani, R. V., topológia optimalizálás a légi járművek erősen megterhelt csomópontjainak tervezésében, Polyot, 8: 16–23, 2018.

Stanford, B.K. and Dunning, P. D., Repülőgép borda- és pótszerkezeteinek optimális topológiája aeroelasztikus terhelés alatt, J. Aircraft, 52: 1298-1311, 2015.

Krog, L., Tucker, A., Kemp, M. és Boyd, R., Repülőgép szárnydobozbordáinak topológia-optimalizálása, Proc. of 10th AIAA/ISSMO Multidisciplinary Analysis and Optimization Conference, Albany, NY, AIAA Paper 2004-4481, 1-11., 2004.

Vasziljev, B.E. és Magerramova, L. A., A topológiai optimalizálás alkalmazásának lehetőségének elemzése a hűtetlen turbinapengék tervezésénél, Vestnik SGAU, 14 (3): 139-147, 2015.

Bashin, K. A., Torsunov, R. A. és Semenov, S. V., A repülőgépiparban alkalmazott szerkezetek topológiai optimalizálásának módszerei, Vestnik PNIPU, 51: 51-61, 2017.

Grishin, V.I. és Koledov, M. N., Struktúrák racionális tervezése szilárdsági kritériumok szerint számítási rendszerek felhasználásával, TsAGI Sci. J, 43 (2): 247-256, 2012.

Rao, J. S., Kiran, S., Kamesh, J. V., Padmanabhan, M. A. és Chandra, S., Repülőgép szárnyának topológia-optimalizálása, Proc. of Altair India S. Asia Hyper Works Technology Conference, Bangalore, India, 1–9, 2008.

Rao, J.S. és Kiran, S., Kompozit repülőgép-szárny koncepciótervezése, Proc. az ASME Nemzetközi Gépészmérnöki Kongresszusa és Kiállítása, Vancouver, Kanada, IMECE Paper 2010-37206, 1-9,2010.

Maksimov, P. V., Krotkikh, A. A. és Ronzhin, B. I., Az algoritmus megvalósítása a repülési elemek topológiai optimalizálásának problémájának megoldására szolgáló szint-beállított módszer alapján, Nauchno-Tekhnich. Vestn. Povolz., 9: 107-110, 2018.

Dunning, P.D., Stanford, B.K. és Kim, H.A., Level-Set Topology Optimization with Aeroelastic Constraints, Proc. of 56. AIAA/ASCE/AHS/ASC Structure, Structural Dynamics and Materials Conference, AIAA SciTech Forum, Kissimmee, FL, AIAA Paper 2015-1128, 1–19. oldal, 2015.

Dunning, P. D., Stanford, B. K. és Kim, H. A., Aerostructural Level Set Topology Optimization for a Common Research Model Wing, Proc. of 10th AIAA Multidisciplinary Design Optimization Conference, National Harbor, MD, AIAA Paper 2014-0634, pp. 1–21, 2014.

Felix, L., Gomes, A. A. és Suleman, A., A szárny topológiájának optimalizálása, beleértve az önsúlyt is, Proc. of 54. AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Struktúrák, Strukturális dinamika és anyagok konferencia, Struktúrák, Strukturális dinamika, Anyagok és tárhelyes konferenciák, Boston, AIAA Paper 2013-1869, 1–17. oldal, 2013.

Munk, D. J., Vio, G. A. és Cooper, J. E., Reprezentatív repülőgép-szárnygeometriák topológiai optimalizálása kísérleti validálással, Proc. Nemzetközi Fórum az Aeroelasticusról és a Strukturális Dinamikáról, Como, Olaszország, 1-12,2017.

Lukomskii, D. K., Ripetskii, A. V., Freilekhman, S. A. és Petrakova, E. V., egy objektum topológiai optimalizálása háromdimenziós modellezés alapján, Sovrem. Nauka: Aktuális. Probl. Teor. Prakt . Ser .: Estestv. Tekhnich. Nauki, 11: 79-83, 2018.

Alexandrin, Yu.S., Tuktarov, S. A. és Chedrik, V. V., Helikopter szárnyának szerkezeti kialakítása topológia és globális-lokális optimalizálás alapján, TsAGI Sci. J, 48 (1): 81-96, 2017.

Yang, W., Yue, Z., Li, L. és Wang, P., Repülőgépszárnyak szerkezeti tervezésének optimalizálása az automatizált végeselem-modellezés és a talajszerkezeti megközelítés alapján, Eng. Optim., 48 (1): 94-114, 2016.

Walker, D., Liu, D. és Jennings, A., Repülőgép szárnyának topológiaoptimalizálása, Proc. of 56th AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, Kissimmee, FL, AIAA Paper 2015-0976, 1-8, 2015.

Sleesongsom, S., Bureerat, S. és Tai, K., Aircraft Morphing Wing Design by Partial Topology Optimization, Struct. Multidisci. Optim., 48 (6): 1-20, 2013.

Podugu, P. és Ananthasuresh, G. K., egy kompatibilis repülőgép-szárny topológiaoptimalizáláson alapuló tervezése a vezető és a hátsó élek morfálásához, Proc. az ASME Nemzetközi Gépészmérnöki Kongresszusa és Kiállítása, Vancouver, Kanada, IMECE Paper 2010-38159, 2010, 1–9.

Aage, N., Andreassen, E., Lazarov, B. S. és Sigmund, O., Giga-Voxel Computational Morphogenesis for Structural Design, Nature, 550 (7674): 84-86, 2017.

Xinxing, T., Wenjie, G., Chao, S. és Xiaoyong, L., Kompatibilis anyagok adaptív szárnyának élének topológia optimalizálása kompozit anyagokkal, áll. J. Aeronaut., 27 (6): 1488-1498, 2014.

Zhao, Y., Guo, W., Duan, S., Xing, L., Újszerű alépítmény-alapú topológia optimalizálási módszer a szárnyszerkezet tervezéséhez, Int. J Simul. Multidisci. Des. Optim. (IJSMDO), 8 (A5): 1-9, 2017.