2022年飞机平尾升降舵接头耳片承载能力分析与试验 .pdf
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1、飞机平尾升降舵接头耳片承载能力分析与试验摘要:为给飞机平尾升降舵接头耳片极限承载能力试验提供参考依据,指导试验方案设计,采用非线性有限元法,将运动约束和节点力作为边界条件直接施加在产生接触的节点上,将加载棒作为刚体 ,将耳片作为变形体,运用 MSC Patran和 MSCMarc 分析某飞机平尾升降舵铰链接头耳片在轴向 0,斜向 45 和横向 903 个方向的承载能力,并给出对应的极限承载能力和应力分布情况,用于指导试验加载方案和应变片布置.通过接头耳片有限元计算得到的载荷位移曲线与试验曲线大致吻合 ,预测出的试件破坏最大应力值和最易破坏部位与试验结果也相符合.0 引言耳片连接件是飞机结构中重
2、要的承力构件.由于受力状态复杂,耳片极易产生破坏失效.为分析和测定厚板机加而成的铝合金耳片的许用载荷,考核耳片各个方向的承载能力,验证平尾升降舵铰链接头耳片的静强度,为适航合格审定提供依据.同时 ,针对 ARJ21 700 飞机平尾升降舵铰链接头耳片试验件进行极限承载能力分析和试验.1耳片连接件虽然结构形式简单,但耳孔周围应力状态复杂.通过销栓给耳片传递载荷时,随着载荷的增加 ,耳孔和销栓的接触由线接触变化到1/2个销栓的面接触,螺栓和耳孔内表面的传力过程为接触应力问题 .连接件通过销栓向耳片传递载荷,在耳片极限承载能力试验中,由于施加载荷超出铝合金的线弹性变化范围,铝合金进入塑性屈服阶段.因
3、此 ,耳片试验件的强度分析是包含材料非线性的接触问题,通过大型通用有限元分析软件MSC Patran和 MSC Marc 进行数值模拟指导试验,分别对耳片试验件进行轴向0,斜向 45 和横向 90 的极限承载能力进行分析.1 试验概括1. 1试验件形式为测定由厚板机加而成的铝合金耳片的极限承载能力,对平尾升降舵铰链接头进行轴向载荷、横向载荷和斜向载荷试验测试.平尾升降舵铰链接头试验件形式见图1.1. 2试验测量装置试验采用美国制造的MTS 880材料试验系统 (MaterialTestSystem,MTS). 性能指标 :轴向最大静态载荷值为 500kN;轴向 LVDT 线性位移传感器位移为1
4、00 mm;试验机精度为0. 5级.1. 3试验加载方案图2给出详细的应变片布置点位置和载荷施加方向,其中将沿着轴向定义为0,沿着横向定义为名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 7 页 - - - - - - - - - 90,0 与90 之间的斜向外载定义为45.相应的应变片布置见图2.2 在试验前载荷初始施加15%的理论极限载荷,符合试验条件时再进行试验.每次加载步长为5%,载荷施加到 67%以后载荷步长变为 2%,直到试件被拉断.加载速率为每分钟5%理论极
5、限载荷值.1. 4试验现象及结果在轴向拉伸过程中(0 载荷),试件都是沿着B 和 D 两点首先被破坏(B 和 D 两点位置见图 2).在横向拉伸过程中 (90 载荷 ),试件破坏点首先出现在受力点沿着C 点方向大约 45 位置点 .在斜向拉伸中(45 载荷 ),试件破坏点出现在A 点沿着受力点方向大约90 位置点 ,即 B 点或 D 点.page2 有限元分析2. 1接触问题描述接触是边界条件高度非线性的复杂问题,需要准确追踪接触前多个物体的运动以及接触后这些物体之间的相互作用.这里选用直接约束法处理接触问题,追踪物体的运动轨迹;探测接触的发生,将接触所需的运动约束和节点力作为边界条件直接施加
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