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    雙氣室氣囊緩沖系統(tǒng)著陸緩沖性能分析

    2018-02-25 11:25:16周強(qiáng)譚百賀
    科技視界 2018年34期

    周強(qiáng) 譚百賀

    【摘 要】雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)兼具著陸緩沖和設(shè)備保護(hù)的雙重作用,為了研究雙氣室氣囊緩沖系統(tǒng)的著陸緩沖性能,本文通過(guò)有限元方法建立了雙氣室氣囊緩沖系統(tǒng)的計(jì)算模型,研究了雙氣室氣囊緩沖系統(tǒng)著陸緩沖過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù)變化,并得到以下結(jié)論:雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)具有較好的著陸緩沖效果,同時(shí)有效防止氣囊發(fā)生內(nèi)陷,避免載荷設(shè)備觸地;雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)內(nèi)氣囊在緩沖過(guò)程產(chǎn)生的超壓量較小,因此為了減小緩沖系統(tǒng)質(zhì)量,內(nèi)氣囊可以選用厚度較薄、強(qiáng)度較弱的囊體材料;采用基于有限元的數(shù)值方法可以較好反映整個(gè)緩沖過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù)變化,為緩沖系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。

    【關(guān)鍵詞】雙氣室氣囊;LS—DYNA;著陸緩沖;過(guò)載

    中圖分類(lèi)號(hào): V445.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 2095-2457(2018)34-0081-002

    DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.34.032

    Landing buffering performance analysis of a Double air chamber airbag buffer system

    ZHOU Qiang TAN Bai-he

    (The 38th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation,Hefei Anhui 230088,China)

    【Abstract】A double air chamber airbag buffer system has the dual function of landing buffer and equipment protection. In order to study the landing buffering performance of a double air chamber airbag buffer system, a finite element model of a airbag buffer system is built in this paper, the parameters of the buffer system landing buffer are calculated. The following conclusions are draw: the double air chamber airbag structure has a good effect of landing buffer, at the same time prevent the airbag from insinuation effectively, and avoid load equipment touching the ground. The overpressure of inner airbag during the buffer process is small, so in order to reduce the weight of the buffer system, the inner airbag can be used to choose the thin and weak capsule material. A numerical method based on the finite element method can be used to study the parameter changes of the whole buffer system, the numerical method can provide basis for the design of buffer system.

    【Key words】Double air chamber airbag; LS—DYNA; Landing buffer; Over load

    0 引言

    氣囊緩沖系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作性能穩(wěn)定、成本低廉、生產(chǎn)加工便捷等優(yōu)點(diǎn),且易于折疊,便于安裝,廣泛應(yīng)用于各個(gè)行業(yè)。緩沖氣囊結(jié)構(gòu)形式多樣,從緩沖機(jī)理上可以分為: 封閉式氣囊、排氣型氣囊和組合型氣囊。封閉式氣墊在緩沖過(guò)程中不排氣,依靠多次的彈跳逐步耗散沖擊能量,如深空探測(cè)中探測(cè)器的著陸緩沖[1-2]。排氣式氣囊在緩沖過(guò)程中向外排氣,緩沖過(guò)程中囊內(nèi)壓力升到設(shè)定值后泄去能量并抑制反彈[3]。組合型氣囊由密閉型氣囊和排氣型氣囊組合而成,通常為雙氣室氣囊。目前通常采用內(nèi)外囊組成的排氣式結(jié)構(gòu),外囊?guī)в信艢饪祝瑑?nèi)囊沒(méi)有排氣孔為密閉型氣囊,在觸地緩沖的過(guò)程中,當(dāng)外囊氣壓超過(guò)壓力門(mén)限后,排氣孔破裂,向外排氣,降低著陸過(guò)載;內(nèi)氣囊一直保持密閉狀態(tài),在外氣囊排氣結(jié)束后起到彈性支撐的作用,起到保護(hù)作用,如圖1所示。

    國(guó)內(nèi)外對(duì)于應(yīng)急氣囊的著陸緩沖特性研究主要有試驗(yàn)研究和數(shù)值仿真[2-5]。文獻(xiàn)[1]采用LS-DYNA軟件仿真計(jì)算了內(nèi)外雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)的緩沖特性,并采用全比例模型驗(yàn)證了數(shù)值仿真的準(zhǔn)確性,結(jié)果表明數(shù)值方法可以較準(zhǔn)確的反映試驗(yàn)?zāi)P椭懢彌_特性。牛四波等[5]研究了并聯(lián)式雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)緩沖特性,研究表明初始?jí)簭?qiáng)、主輔氣囊排氣口面積以及氣囊體積比對(duì)氣囊緩沖特性有顯著的影響。以上文獻(xiàn)分析表明,采用LS-DYNA軟件數(shù)值仿真緩沖氣囊的著陸過(guò)程,具有較高可行度且有效提高了設(shè)計(jì)效率,降低試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于某些特殊裝備著陸要求,緩沖過(guò)程需保證裝備離地距離大于一定高度,以避免關(guān)鍵設(shè)備如外露天線等觸地,因此采用雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)可滿(mǎn)足以上著陸緩沖要求。因此本文采用數(shù)值方法研究雙氣室氣囊緩沖特性,分析外氣室開(kāi)口面積對(duì)緩沖特性的影響,定量分析雙氣室氣囊的緩沖特性。

    1 有限元建模

    圖2所示的模型為本文的研究對(duì)象,著陸模型簡(jiǎn)化為尺寸3m×3m×0.2m的平板,且平板底部掛有0.6m×0.6m×0.2m大小的設(shè)備,平板和設(shè)備總質(zhì)量為100kg,平板底部?jī)蓚?cè)綁扎兩個(gè)并排的圓柱氣囊,外氣囊直徑為1m,長(zhǎng)度為3m,內(nèi)氣囊直徑為0.5m,長(zhǎng)度為2m,內(nèi)外氣囊內(nèi)部均充滿(mǎn)空氣。有限元建模中氣囊建模采用shell單元,厚度為0.2mm,材料為紡織物材料,密度為780kg/m3,三個(gè)方向的彈性模量均為0.1GPa,剪切模量均為0.013GPa,泊松比為0.2。氣囊定義為L(zhǎng)S-DYNA中的HYBRID_ID氣囊模型,氣囊內(nèi)充入標(biāo)況下的干燥空氣,初始內(nèi)壓與外界大氣壓力相同,為101325Pa。

    2 仿真結(jié)果及分析

    氣囊緩沖基于氣體壓縮或排放來(lái)吸收能量,氣囊著陸時(shí)內(nèi)部氣體快速排出從而將設(shè)備的沖擊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為氣體動(dòng)能,降低著陸時(shí)的過(guò)載。觸地緩沖的過(guò)程中,當(dāng)外囊氣壓超過(guò)壓力門(mén)限后,排氣孔破裂,向外排氣,本文外氣囊的壓力門(mén)限為0Pa,即氣囊觸地后氣囊內(nèi)壓大于0pa外氣囊向外排氣。外氣囊的排氣口面積為0.1m2。

    圖3為著陸緩沖過(guò)程中載荷的速度變化,載荷在著陸后速度方向急速?gòu)淖畲笙陆邓俣?8.7m/s變化為2m/s,載荷的著陸速度經(jīng)過(guò)雙氣室氣囊的緩沖作用,很快達(dá)到平穩(wěn)狀態(tài)。載荷的著陸過(guò)載經(jīng)過(guò)緩沖氣囊的緩沖作用減小到108m/s2,如圖4所示,載荷著陸后加速度經(jīng)數(shù)次震蕩后變?yōu)?m/s2。

    圖5為緩沖過(guò)程中內(nèi)外氣囊的氣體內(nèi)壓變化,在剛著陸瞬間外氣囊內(nèi)壓急劇增大,超壓約2700Pa,而內(nèi)氣囊內(nèi)壓超壓較小。外氣囊第二次觸地后,由于外氣囊超壓導(dǎo)致外氣囊內(nèi)部氣體排出,外氣囊超壓在第二次觸地時(shí)很快減小,同時(shí)外氣囊空氣排出導(dǎo)致內(nèi)氣囊觸地,內(nèi)氣囊密封起到彈性支撐作用,因此內(nèi)氣囊內(nèi)壓開(kāi)始增大并發(fā)生震蕩。圖6為著陸緩沖過(guò)程中內(nèi)外氣囊的空氣質(zhì)量變化,由于內(nèi)氣囊密封設(shè)計(jì)可以看出內(nèi)氣囊內(nèi)部空氣質(zhì)量不變,而外氣囊為超壓排氣設(shè)計(jì),因此外氣囊內(nèi)部空氣質(zhì)量不斷減小,隨著設(shè)備著陸達(dá)到穩(wěn)定后外氣囊空氣質(zhì)量達(dá)到穩(wěn)定,停止排氣。

    3 結(jié)論

    本文建立了雙氣室氣囊緩沖系統(tǒng)的有限元模型。通過(guò)計(jì)算得到緩沖系統(tǒng)著陸緩沖過(guò)程的內(nèi)外氣囊內(nèi)壓變化、氣囊變形、內(nèi)部空氣質(zhì)量以及載荷速度、過(guò)載等變化量。數(shù)值結(jié)果分析表明:

    (1)雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)具有較好的著陸緩沖效果,且同時(shí)可以有效地防止氣囊發(fā)生內(nèi)陷,避免載荷設(shè)備直接觸地。

    (2)雙氣室氣囊結(jié)構(gòu)內(nèi)氣囊在緩沖過(guò)程產(chǎn)生的超壓量較小,因此為了減小緩沖系統(tǒng)質(zhì)量?jī)?nèi)氣囊可以選用厚度較薄、強(qiáng)度較弱的囊體材料。

    (3)采用基于有限元方法數(shù)值分析方法可以較好反映整個(gè)緩沖過(guò)程的各項(xiàng)參數(shù)變化,為緩沖系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。

    【參考文獻(xiàn)】

    [1]Michelle cooper,Robert Sinclair et.la.Design and testing of an airbag landing attenuator system for a generic crew return vehicle[C]//18th AIAA aerodynamic decelerator systems technology conference and seminar,2005,AIAA2015-1616.

    [2]Ben Tutt,Susannah Gill,et.al.A summary of the development of a nominal land landing airbag impact attenuation system for the orion crew module[C]//20th AIAA Aerodynamic decelerator systems technology conference and seminar,AIAA 2009-2922, Seattle,Washington,4-7 May 2009.

    [3]周強(qiáng),譚百賀. 可控排氣式氣囊著陸緩沖特性研究[J],浮空器研究,2017,11(4):26-29.

    [4]李建陽(yáng),王紅巖,等. 自充氣式氣囊緩沖特性試驗(yàn)研究[J], 振動(dòng)與沖擊,2014,33(4):119-123.

    [5]牛四波,王紅巖,等. 重裝回收系統(tǒng)雙氣室氣囊緩沖特性分析[J],振動(dòng)與沖擊,2012,31(10):74-78.

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