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Design concepts of an aircraft wing: composite and morphing airfoil with auxetic structures 被引量:11
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作者 P R BUDARAPU Sudhir Sastry Y B R NATARAJAN 《Frontiers of Structural and Civil Engineering》 SCIE EI CSCD 2016年第4期394-408,共15页
This paper is categorized into two parts. (1) A frame work to design the aircraft wing structure and (2) analysis ofa morphing airfoil with auxetic structure. The developed design frame work in the first part is u... This paper is categorized into two parts. (1) A frame work to design the aircraft wing structure and (2) analysis ofa morphing airfoil with auxetic structure. The developed design frame work in the first part is used to arrive at the sizes of the various components of an aircraft wing structure. The strength based design is adopted, where the design loads are extracted from the aerodynamic loads. The aerodynamic loads acting on a wing structure are converted to equivalent distributed loads, which are further converted point loads to arrive at the shear forces, bending and twisting moments along the wing span. Based on the estimated shear forces, bending and twisting moments, the strength based design is employed to estimate the sizes of various sections of a composite wing structure. A three dimensional numerical model of the composite wing structure has been developed and analyzed for the extreme load conditions. Glass fiber reinforced plastic material is used in the numerical analysis. The estimated natural frequencies are observed to be in the acceptable limits. Furthermore, the discussed design principles in the first part are extended to the design of a morphing airfoil with auxetic structure. The advantages of the morphing airfoil with auxetic structure are (i) larger displacement with limited straining of the components and (ii) unique deformation characteristics, which produce a theoretical in-plane Poisson's ratio of -1. Aluminum Alloy AL6061-T651 is considered in the design of all the structural elements. The compliance characteristics of the airfoil are investigated through a numerical model. The numerical results are observed to be in close agreement with the experimental results in the literature. 展开更多
关键词 wing design aerodynamic loads morphing airfoil auxetic structures negative Poisson's ratio
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一种面向模块化可重构机翼的分步补偿优化方法 被引量:4
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作者 罗利龙 王立凯 聂小华 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期930-935,共6页
针对模块化可重构机翼结构的优化设计问题,以沿展向分布的3个翼段模块为研究对象,研究了不同翼展方案机翼的载荷相关性,通过在优化迭代过程中自动调整设计空间,解决了模块化可重构机翼优化设计时复杂的变量-约束耦合影响问题,建立了适... 针对模块化可重构机翼结构的优化设计问题,以沿展向分布的3个翼段模块为研究对象,研究了不同翼展方案机翼的载荷相关性,通过在优化迭代过程中自动调整设计空间,解决了模块化可重构机翼优化设计时复杂的变量-约束耦合影响问题,建立了适用于模块化可重构机翼结构的分步补偿优化方法。以某无人机模块化可重构机翼结构优化设计问题为例,建立了优化模型,并分别采用所提分步补偿优化方法和传统单方案优化方法进行了优化设计。结果表明:所提方法能够稳定收敛,与单方案优化结果相比较,所提方法以较小的重量代价满足了3种重构方案的所有设计要求,且优化结果具有较好的工程实用性。 展开更多
关键词 模块化 可重构 机翼结构 分步补偿 结构优化
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基于多翼型特征的非奇异变形感知方法研究 被引量:3
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作者 陈康宇 保宏 +2 位作者 贺大航 陈光达 冷国俊 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期101-111,共11页
针对传统变形感知方法在复杂翼型结构中常见的病态、奇异等问题,提出了一种基于多翼型特征的非奇异变形重构模型。依据Timoshenko梁变形理论,采用依存插值技术离散单元位移场,建立理论截面应变与测量应变的最小二乘变分函数,推导单元节... 针对传统变形感知方法在复杂翼型结构中常见的病态、奇异等问题,提出了一种基于多翼型特征的非奇异变形重构模型。依据Timoshenko梁变形理论,采用依存插值技术离散单元位移场,建立理论截面应变与测量应变的最小二乘变分函数,推导单元节点变形与测量应变的积分重构模型。该模型的位置无关性有效消除评估截面选取不当引起的奇异,增强重构模型在复杂翼型结构中的适用性。同时,针对应变传感器服役期间常见的环境扰动,以重构精度与鲁棒性为评估指标,建立自适应多目标粒子群优化模型。实验结果表明,提出的重构模型整体测量精度较高,在机翼变形量小于20 mm范围内最大绝对误差为0.26 mm,最大相对均方根误差为0.42%;当变形量增大时,绝对误差随之增大,但相对均方根误差不超过3.5%。因此基于多翼型特征的非奇异变形重构模型能够满足机翼实时重构需求,有效扩展变形感知方法在复杂结构中的应用价值。 展开更多
关键词 形状感知 非奇异准则 翼型结构 逆问题 依存插值
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变形体超临界翼型动态气动特性
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作者 施文奎 王元靖 张兆 《空气动力学学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期192-197,共6页
为实现飞行器外形根据来流条件变化做出相应调整,需深入了解变形体非定常气动现象和机理。以典型超临界翼型为研究对象,分别制定了翼型厚度及弯度变形方案,实现了翼型柔性变形。利用数值仿真方法在高雷诺数条件下开展了翼型厚度、弯度... 为实现飞行器外形根据来流条件变化做出相应调整,需深入了解变形体非定常气动现象和机理。以典型超临界翼型为研究对象,分别制定了翼型厚度及弯度变形方案,实现了翼型柔性变形。利用数值仿真方法在高雷诺数条件下开展了翼型厚度、弯度连续变形带来的非定常效应。结果表明,翼型厚度、弯度连续变形均会形成明显的升、阻力系数迟滞环,且频率越高、幅度越大,变形导致的非定常效应也越强;相对而言,翼型弯度变形产生的非定常效应较厚度变形产生的非定常效应更明显。最后通过分析流线图及压力系数分布图发现,流动结构随几何变形的迟滞性会导致非定常效应的产生。 展开更多
关键词 超临界翼型 变形机翼 非定常效应 气动特性 流动结构
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