考虑多工况的起落架结构拓扑优化设计

来源 :科技资讯 | 被引量 : 0次 | 上传用户:netcapo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
飞机起落架结构在着陆、地面操纵多工况下承担复杂载荷,因此在保证起落架结构的承载能力的同时满足轻量化设计,是起落架设计的重点.该文以起落架外筒为例,考虑起落架在使用过程中的若干严苛工况载荷,基于有限元方法,以应力和体积为主要约束,以加权应变能最小化为优化目标,采用各向同性材料惩罚模型进行拓扑优化求解,得到高度适配于使用工况的“强、坚、轻”的结构,基于多工况载荷的优化后起落架外筒质量降低了19.87%.
其他文献
该文主要针对集控系统智能集中监管模式展开深入研究,首先阐述了集控系统现状和实际需求,包括系统管理水平仍需提高、维护技术难度增加、局部监控模式带来的资源浪费和低效能运行、缺少系统运行指标评价技术手段等,然后又提出了几点切实可行的应用措施,如构建集控系统智能监管平台、不断优化设备运行的方式、实施全过程闭环管理、帮助维护人员分析处理故障,通过以上的应用,使得集控系统智能集中监管模式更加完善化.
随着光伏电站渗透率的提高和光伏发电穿越功率的不断增加,电网的安全稳定性迎来了新的挑战.该文改进原有光伏逆变器,增加电网电压前馈控制环节,得到无功电流参考值,以实现低电压穿越控制,仿真表明LVRT技术实现了电网故障时光伏并网系统的不脱网运行,支持电网故障恢复直到电压达到正常水平,并向电网发送无功功率以支撑并网点电压,对光伏并网发电技术的发展有着重要的意义.
随着我国社会不断进步,对能源短缺以及环境污染等问题的重视程度不断提升,要想更好地促进我国社会可持续建设发展,必须要加大节能减排力度.在当前节能减排政策号召之下,我国工程机械设计开始积极与节能减排理念进行融合,这也使得机械设计行业的发展进入到了一个新的阶段.基于此,该文也尝试对节能减排在机械设计中的应用情况进行了分析.
行业内早期1.5 MW风力发电机组变桨系统由于中国风场的特殊情况,同时风力发电机组所处环境较为恶劣,导致机组变桨系统控制与运行频繁出现各种故障,严重影响风力发电机组的可靠性和运行率.因此,需对运行8年及以上风力发电机组变桨系统进行深度治理,使机组运行更稳定可靠,减少变桨系统故障频发现状,增加机组利用率及发电量.