CN109050970B - 一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法 - Google Patents
一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109050970B CN109050970B CN201810632551.8A CN201810632551A CN109050970B CN 109050970 B CN109050970 B CN 109050970B CN 201810632551 A CN201810632551 A CN 201810632551A CN 109050970 B CN109050970 B CN 109050970B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- aircraft
- strain
- value
- foil gauge
- tested
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64F—GROUND OR AIRCRAFT-CARRIER-DECK INSTALLATIONS SPECIALLY ADAPTED FOR USE IN CONNECTION WITH AIRCRAFT; DESIGNING, MANUFACTURING, ASSEMBLING, CLEANING, MAINTAINING OR REPAIRING AIRCRAFT, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; HANDLING, TRANSPORTING, TESTING OR INSPECTING AIRCRAFT COMPONENTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B64F5/00—Designing, manufacturing, assembling, cleaning, maintaining or repairing aircraft, not otherwise provided for; Handling, transporting, testing or inspecting aircraft components, not otherwise provided for
- B64F5/60—Testing or inspecting aircraft components or systems
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01B—MEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
- G01B11/00—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
- G01B11/24—Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring contours or curvatures
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M13/00—Testing of machine parts
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M7/00—Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
- G01M7/02—Vibration-testing by means of a shake table
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Transportation (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
- Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
Abstract
本发明公开了一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法,涉及飞机部件地面模拟试验领域,该方法的步骤为:(1)在飞机上部件的待试验位置粘贴应变片和应变花;(2)记录飞机每个飞行起落各个应变片和应变花的应变谱;(3)根据飞机部件的实际受力情况,搭建地面试验台;(4)使用有限元模拟软件建立该部件在地面试验台的有限元模型,求出达到实测应变值加载力的大小;(5)使用求出的加载值对部件进行加载,并测取飞上相同部位的应变值;(6)比较试验测得的应变值和飞机上的实测值,如果误差小于5%则可进行试验,否则返回步骤(3)重新进行受力分析。该方法能较好地模拟飞机部件关键部位的实际受力情况。
Description
技术领域
本发明应用领域是属于飞机部件地面模拟试验技术领域,尤其涉及特指一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法。
背景技术
飞机在国家的经济领域、交通领域、军事领域占据着重要地位。由飞机结构疲劳失效、静强度破坏导致的结构断裂,导致严重的事故发生,而疲劳破坏和静强度破坏往往是发生在零部件应力集中的关键部位,因此需要对飞机结构进行疲劳和静强度试验。但进行整机疲劳试验和静强度试验的时间成本和经济成本都是十分巨大的,因此针对飞机零部件关键部位发明出的地面模拟试验技术具有重要的工程实际意义。
目前的地面飞机静强度试验和疲劳强度试验是在整机实验台上进行的,需要对整机进行加载,构建整机试验台所耗费的时间之长和设备之多,都限制了飞机地面模拟试验效率的提高,而且整机模拟试验对于飞机关键部件的针对性很低,所提出一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法能够高效率、低成本、有针对性地进行飞机地面模拟试验。
发明内容
本发明目的在于为满足飞机部件地面模拟试验的需求,提出了一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法,该方法也适用于对其它飞机机械结构的部件进行离线模拟试验。
本发明采用的技术方案为一种飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法,实现该方法的其步骤为:
步骤1):在飞机待测试部件的应力集中处粘贴应变片及应变花,在应力集中部位附近的10mm内主要的受力方向至少粘贴一个应变片,围绕此应变片在周围粘贴三方向应变花,保证主要受力方向、与主要受力方向呈45°、90°、135°的方向都有应变片;
步骤2):记录飞机每个飞行历程的各个应变片和应变花的应变谱,如果进行静强度试验则提取最大应变,如果进行疲劳强度试验则对应变谱进行滤波,滤除不产生损伤的小载荷;
步骤3):根据飞机待测试部件的受力情况,找到此飞机待测试部件的主要受力位置和受力方向,使用激振器搭建地面模拟试验台,通过地面模拟试验台模拟飞机待测试部件的主要受力状态;
步骤4):使用有限元模拟软件创建飞机待测试部件的有限元模型,并在有限元模拟软件中施加和搭建的地面模拟试验台相同的边界条件,提取与飞机待测试部件实测部位相同位置的应变作为目标值,将边界条件中加载力的大小作为变量并给定变量的取值范围,通过有限元分析软件的优化求解,得出与飞机实测应变接近的应变值下的载荷即为地面模拟试验的载荷值;
步骤5):在地面模拟试验台进行模拟试验的飞机待测试部件上粘贴应变片,保证应变片与飞机上应变片位置相同,使用步骤4)中求得地面模拟试验的载荷值进行加载,并记录各应变片测得的应变值;
步骤6):比较步骤5)中测得的应变值和步骤2)中飞机上的实测值,如果误差小于5%则进行试验,否则返回步骤3)重新进行受力分析。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果。
本发明的优点在于:提出了一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法。该方法能够较真实的模拟飞机部件关键部位的受力情况,从而能够进行飞机部件的各种地面模拟试验。较传统的整机地面试验相比,本方法在试验成本和时间成本方面都有明显的优势,并且针对性较高,能够有效地模拟飞机的具体部位受力情况。
附图说明
图1本发明方法实现飞机部件地面试验的流程图。
图2本发明应变片粘贴位置示意图。
图3本发明方法的试验台示意图。
图4本发明的应变效果示意图。
图5本发明的疲劳试验寿命效果示意图。
具体实施方式
结合附图说明本发明的具体实施方式。
本发明通过飞机部件地面疲劳试验对本发明作了进一步说明,
一种飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法,具体计算方法如下:
步骤1):在飞机待测试部件的应力集中处粘贴应变片及应变花,保证应变片测量应变最大方向,如图2所示,在应力集中部位附近的10mm内在主要的受力方向至少粘贴一个应变片,围绕此应变片在周围粘贴三方向应变花,保证主要受力方向、与主要受力方向呈45°、90°、135°的方向都有应变片;
步骤2):记录飞机每个飞行历程的各个应变片和应变花的应变谱,本试验为疲劳试验,需对应变谱进行滤波,滤除不产生损伤的小载荷;
步骤3):根据飞机待测试部件的受力情况,找到此飞机待测试部件的主要受力位置和受力方向,使用激振器搭建地面模拟试验台,通过地面模拟试验台模拟飞机待测试部件的主要受力状态,如图3所示,分别使用激振器1、激振器2和激振器3模拟该待测试部件的受力状态;
步骤4):使用有限元模拟软件创建飞机待测试部件的有限元模型,并在有限元模拟软件中施加和搭建的地面模拟试验台相同的边界条件,提取与飞机待测试部件实测部位相同位置的应变作为目标值,将边界条件中加载力的大小作为变量并给定变量的取值范围,通过有限元分析软件的优化求解,得出与飞机实测应变接近的应变值下的载荷即为地面模拟试验的载荷值;
步骤5):在地面模拟试验台进行模拟试验的飞机待测试部件上粘贴应变片,保证应变片与飞机上应变片位置相同,使用步骤4)中求得地面模拟试验的载荷值进行加载,并记录各应变片测得的应变值;
步骤6):比较步骤5)中测得的应变值和步骤2)中飞机上的实测值,如果误差小于5%则进行试验,否则返回步骤3)重新进行受力分析。
本发明的优点在于:提出了一种飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法。该方法能够较真实的模拟飞机部件关键部位的受力情况进行飞机部件的各种地面试验,较传统的整机地面试验相比,本方法的试验成本和时间成本都有明显的优势,并且针对性较高,能够有效地模拟飞机的具体部位受力情况,对于某些寿命偏低的部件能够单独进行试验,为结构优化设计较快的提供实质性的反馈。
为了验证本发明提出的飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法的效果,将本方法应用到飞机某部件上,经过模拟计算和试验验证,发现地面模拟试验的应变值和飞机部件在空中实测的应变值几乎一致,如图4所示。并且该部件采用该方法的疲劳试验寿命和空中的实际使用寿命也十分接近,都在2倍因子内,如图5所示。因此,提出的一种飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法能够准确的模拟飞机部件危险部位空中受载情况。
Claims (2)
1.一种飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法,其特征在于:实现该方法的步骤为,
步骤1):在飞机待测试部件的应力集中处粘贴应变片及应变花,在应力集中部位附近的10mm内主要的受力方向至少粘贴一个应变片;
步骤2):记录飞机每个飞行历程的各个应变片和应变花的应变谱,如果进行静强度试验则提取最大应变,如果进行疲劳强度试验则对应变谱进行滤波,滤除不产生损伤的小载荷;
步骤3):根据飞机待测试部件的受力情况,找到此飞机待测试部件的主要受力位置和受力方向,使用激振器搭建地面模拟试验台,通过地面模拟试验台模拟飞机待测试部件的主要受力状态;
步骤4):使用有限元模拟软件创建飞机待测试部件的有限元模型,并在有限元模拟软件中施加和搭建的地面模拟试验台相同的边界条件,提取与飞机待测试部件实测部位相同位置的应变作为目标值,将边界条件中加载力的大小作为变量并给定变量的取值范围,通过有限元分析软件的优化求解,得出与飞机实测应变接近的应变值下的载荷即为地面模拟试验的载荷值;
步骤5):在地面模拟试验台进行模拟试验的飞机待测试部件上粘贴应变片,保证应变片与飞机上应变片位置相同,使用步骤4)中求得地面模拟试验的载荷值进行加载,并记录各应变片测得的应变值;
步骤6):比较步骤5)中测得的应变值和步骤2)中飞机上的实测值,如果误差小于5%则进行模拟试验,否则返回步骤3)重新进行受力分析。
2.根据权利要求1所述的一种飞机部件危险部位地面模拟空中受载试验方法,其特征在于:步骤1)中,围绕应变片在周围粘贴三方向应变花,保证主要受力方向、与主要受力方向呈45°、90°、135°的方向都有应变片。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810632551.8A CN109050970B (zh) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810632551.8A CN109050970B (zh) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109050970A CN109050970A (zh) | 2018-12-21 |
CN109050970B true CN109050970B (zh) | 2019-05-17 |
Family
ID=64820604
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810632551.8A Active CN109050970B (zh) | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109050970B (zh) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6741716B2 (ja) | 2018-04-09 | 2020-08-19 | 株式会社Subaru | 航空機管理システム |
CN109720601B (zh) * | 2019-01-19 | 2020-08-28 | 北京工业大学 | 一种飞机全尺寸结构件多轴疲劳试验装置 |
CN109733641A (zh) * | 2019-01-19 | 2019-05-10 | 北京工业大学 | 一种飞机全尺寸结构件多轴疲劳试验方法 |
CN110282153B (zh) * | 2019-05-27 | 2022-09-20 | 中国飞机强度研究所 | 一种耳叉-盒段结构静强度试验装置 |
CN111539068A (zh) * | 2020-04-22 | 2020-08-14 | 中国飞机强度研究所 | 一种飞机结构静强度试验数据对比显示方法 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2000329624A (ja) * | 1999-05-17 | 2000-11-30 | Mitsubishi Motors Corp | 歪み計測点決定方法及び同方法を用いた実働負荷計測方法 |
CN105659833B (zh) * | 2008-12-18 | 2012-11-14 | 北京航空航天大学 | 实物结构件六维力学性能测试装置及测试方法 |
CN103293006A (zh) * | 2013-01-21 | 2013-09-11 | 淮阴工学院 | 一种用于确定搅拌运输车副车架载荷谱的方法 |
CN103398859A (zh) * | 2013-08-19 | 2013-11-20 | 重庆理工大学 | 一种力—位移混合控制摩托车车架疲劳试验方法 |
CN103761363A (zh) * | 2013-12-26 | 2014-04-30 | 广西科技大学 | 乘用车副车架强度和疲劳分析方法 |
CN104155092A (zh) * | 2014-08-16 | 2014-11-19 | 中国科学院工程热物理研究所 | 一种风力机叶片静态分析方法 |
CN104515685A (zh) * | 2013-09-30 | 2015-04-15 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 基于道路载荷的扭转梁后桥耐久性评价方法 |
CN104715085A (zh) * | 2013-12-12 | 2015-06-17 | 株式会社日立制作所 | 反求板材的实际物理参数的方法及冲裁设备 |
CN105784339A (zh) * | 2016-02-24 | 2016-07-20 | 安徽工业大学 | 非线性结构零件损伤循环计数方法及其疲劳寿命分析方法 |
-
2018
- 2018-06-19 CN CN201810632551.8A patent/CN109050970B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2000329624A (ja) * | 1999-05-17 | 2000-11-30 | Mitsubishi Motors Corp | 歪み計測点決定方法及び同方法を用いた実働負荷計測方法 |
CN105659833B (zh) * | 2008-12-18 | 2012-11-14 | 北京航空航天大学 | 实物结构件六维力学性能测试装置及测试方法 |
CN103293006A (zh) * | 2013-01-21 | 2013-09-11 | 淮阴工学院 | 一种用于确定搅拌运输车副车架载荷谱的方法 |
CN103398859A (zh) * | 2013-08-19 | 2013-11-20 | 重庆理工大学 | 一种力—位移混合控制摩托车车架疲劳试验方法 |
CN104515685A (zh) * | 2013-09-30 | 2015-04-15 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 基于道路载荷的扭转梁后桥耐久性评价方法 |
CN104715085A (zh) * | 2013-12-12 | 2015-06-17 | 株式会社日立制作所 | 反求板材的实际物理参数的方法及冲裁设备 |
CN103761363A (zh) * | 2013-12-26 | 2014-04-30 | 广西科技大学 | 乘用车副车架强度和疲劳分析方法 |
CN104155092A (zh) * | 2014-08-16 | 2014-11-19 | 中国科学院工程热物理研究所 | 一种风力机叶片静态分析方法 |
CN105784339A (zh) * | 2016-02-24 | 2016-07-20 | 安徽工业大学 | 非线性结构零件损伤循环计数方法及其疲劳寿命分析方法 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
国外战机单机寿命监控与结构健康预测管理技术综述;王智;王磊;《航空安全与装备维修技术学术研讨会论文集》;20140610;全文 |
大型营运客车用户关联试验场可靠性理论分析及试验研究;张禄;《中国博士学位论文全文数据库-工程科技II辑》;20150830;全文 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109050970A (zh) | 2018-12-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109050970B (zh) | 一种模拟飞机部件危险部位在空中受载下的地面试验方法 | |
Grbovic et al. | FEM based fatigue crack growth predictions for spar of light aircraft under variable amplitude loading | |
CN104573172B (zh) | 风力发电机组中的结构件的疲劳分析方法和疲劳分析装置 | |
US10317322B2 (en) | Combined loading in composite materials | |
CN109573098B (zh) | 一种全尺寸疲劳试验高垂尾垂向载荷加载设计方法 | |
CN104019968B (zh) | 一种测试螺旋桨叶疲劳性能的试验系统 | |
CN107145641A (zh) | 叶片振动疲劳概率寿命预测方法 | |
CN103303493A (zh) | 一种大型飞机强度试验机翼载荷施加装置 | |
JP6622525B2 (ja) | ランダムな波形の荷重を負荷するシステムおよび方法、疲労試験用プログラム、および疲労試験機 | |
CN107902105B (zh) | 用于模拟机载导弹连接强度可靠性的装置和方法 | |
CN113051787B (zh) | 基于短时实测动态应力的空空导弹吊挂疲劳寿命估算方法和系统 | |
CN109733641A (zh) | 一种飞机全尺寸结构件多轴疲劳试验方法 | |
CN108693054B (zh) | 一种复合材料结构谱载疲劳寿命的渐进损伤算法 | |
Cianetti et al. | Virtual qualification of aircraft parts: test simulation or acceptable evidence? | |
CN110083886A (zh) | 一种基于有限元的直升机振动载荷仿真分析方法 | |
CN105474796B (zh) | 太阳电池翼地面疲劳试验载荷谱制定方法 | |
CN107194084B (zh) | 一种车辆侧窗粘接固化工艺优化方法 | |
CN113536453B (zh) | 一种无人机虚拟强度试验系统 | |
Poola | Bird strike impact analysis of vertical stabilizer structure using abaqus/explicit | |
CN105868451A (zh) | 一种涡轮增压器压气机叶轮叶片振动节线精确测定方法 | |
Galucio et al. | Toward numerical fatigue prediction of composite structures: application to helicopter rotor blades | |
CN108168756A (zh) | 一种曲板张力场的试验方法及试验装置 | |
CN115165381A (zh) | 一种大尺寸风扇转子叶片振动疲劳试验件设计方法 | |
CN119494164A (zh) | 一种基于模型驱动的飞机地面振动试验设计方法 | |
Eksteen et al. | Time-domain reconstruction of dynamic multiaxial responses in aeronautical fatigue testing |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |