肖 超,李 偉,邵 騰,叢日平
(山西航天清華裝備有限責(zé)任公司,山西 長治 046000)
飛機(jī)在日常飛行中,表面經(jīng)常會接觸到風(fēng)沙、灰塵、煙霧、酸霧等污染物,這不僅影響飛機(jī)的外觀,而且會對飛機(jī)表面造成不可逆轉(zhuǎn)的腐蝕傷害。飛機(jī)表面清洗作業(yè)已經(jīng)成為飛機(jī)保養(yǎng)過程中的一個重要環(huán)節(jié)[1]。
支腿是飛機(jī)清洗車的重要部件之一,應(yīng)滿足強度、剛度和模態(tài)性能的要求。當(dāng)一定的外載荷施加于該飛機(jī)清洗車時,其支腿系統(tǒng)產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)變形會在輸出端累積放大,支腿剛度大小會對末端定位精度、軌跡運動精度、控制精度等產(chǎn)生影響。當(dāng)支腿剛度不足時,系統(tǒng)零部件會由于彈性變形過大而導(dǎo)致末端執(zhí)行工作器的穩(wěn)定性降低、性能變差,嚴(yán)重時可能造成其薄弱環(huán)節(jié)的損壞。因此,有必要對支腿結(jié)構(gòu)進(jìn)行剛度分析。
為減小支腿重量和焊縫數(shù)量,本文利用有限元軟件對飛機(jī)清洗車后支腿結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,并分析了優(yōu)化方案的合理性。
利用UG軟件建立后支腿三維模型,如圖1所示。
圖1 后支腿模型
將后支腿三維模型導(dǎo)入有限元軟件[2,3]中,添加A端上表面Z方向的移動約束以及A端內(nèi)孔沿X、Y方向的移動約束;在B端施加沿Z方向的9 t集中力載荷;采用10 mm大小的網(wǎng)格劃分模型。后支腿有限元模型如圖2所示。
用有限元軟件對后支腿進(jìn)行剛度分析并求解,獲得的位移和應(yīng)力云圖如圖3和圖4所示。
圖2 后支腿有限元模型 圖3 后支腿Z向位移云圖 圖4 后支腿應(yīng)力云圖
由圖3和圖4可知,該后支腿結(jié)構(gòu)存在如下問題:
(1) 后支腿尾部Z方向存在較大的彈性變形(最大位移為20.5 mm),對整體系統(tǒng)的位姿調(diào)平、末端執(zhí)行器軌跡控制精度有不可忽略的影響。
(2) W型筋板所承受的最大應(yīng)力值(50 MPa)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于材料本身的許用應(yīng)力強度值,造成材料的浪費,并加重了支腿重量。
(3) W型筋板、內(nèi)部加強筋板數(shù)量過多,導(dǎo)致焊縫類型多、焊接工作量大,且焊接工藝性較差。
(4) 側(cè)位板僅在外側(cè)施焊,當(dāng)支腿受力變形時起不到分擔(dān)載荷的作用,而且存在凹凸變形。
后支腿是一個典型的承受重載荷的焊接結(jié)構(gòu)件,如何優(yōu)化結(jié)構(gòu),減少焊縫數(shù)量,同時滿足剛度和動態(tài)載荷性能要求是后支腿優(yōu)化設(shè)計的重要內(nèi)容,通過有限元軟件,在質(zhì)量一定的情況下,通過設(shè)計合理的結(jié)構(gòu)模型、選擇合適的板厚構(gòu)件來優(yōu)化后支腿結(jié)構(gòu)。
在有限元軟件中建立后支腿優(yōu)化模型,定義如表1所示的設(shè)計變量及取值范圍,不斷調(diào)用有限元軟件進(jìn)行仿真分析并得到最優(yōu)解。各零件板厚優(yōu)化值如表2所示。
表1 設(shè)計變量值 mm
表2 各板優(yōu)化值 mm
在后支腿重量一定的情況下,以系統(tǒng)應(yīng)力值最小為優(yōu)化目標(biāo),通過迭代計算后得到優(yōu)化后的后支腿靜力學(xué)分析結(jié)果,如圖5和圖6所示。
由圖3和圖4與圖5和圖6對比可知,優(yōu)化后的支腿結(jié)構(gòu)具有以下優(yōu)點:
(1) 后支腿尾部Z軸方向的彈性變形由20.5 mm減小到15.8 mm。
(2) 最大應(yīng)力值由563 MPa減小到360 MPa,安全系數(shù)大幅增加,系統(tǒng)承載能力增強。
最終確定的后支腿結(jié)構(gòu)如圖7所示。
(1) 內(nèi)部W型筋板轉(zhuǎn)化到外圍側(cè)板上(側(cè)板厚度變大),焊縫數(shù)量顯著減少,降低了加工成本。
(2) 支腿轉(zhuǎn)軸處添加貼板來改善局部應(yīng)力值過大;尾端添加加強筋以增強其抵抗彈性變形的能力。
(3) 側(cè)板板厚由4 mm加厚為8 mm,具有分流承載功能,加強了整體剛度性能。
(4) 兩個側(cè)板之間添加橫撐管,防止側(cè)板凹凸變形過大。
本文將有限元分析應(yīng)用于支腿結(jié)構(gòu)部件的研發(fā)設(shè)計當(dāng)中,在研制初期對其進(jìn)行靜力學(xué)分析并根據(jù)仿真結(jié)果對其結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,可以提高材料利用率,大大縮短產(chǎn)品的開發(fā)周期,降低研發(fā)成本。