期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于网格变形法的风机翼型气动性能优化 被引量:6
1
作者 闵新勇 董湘怀 邬旭辉 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1303-1308,共6页
提出了一种基于网格变形的翼型优化方法。运用该方法对风力机翼型FFA-W3-301进行了单目标和多目标优化,得到了光顺的优化翼型曲线,显著提高了翼型的升阻比。该文优化计算中采用自适应响应面算法,能得到与遗传算法相当的优化效果,而效率... 提出了一种基于网格变形的翼型优化方法。运用该方法对风力机翼型FFA-W3-301进行了单目标和多目标优化,得到了光顺的优化翼型曲线,显著提高了翼型的升阻比。该文优化计算中采用自适应响应面算法,能得到与遗传算法相当的优化效果,而效率则明显提高。 展开更多
关键词 风机翼型 气动优化 网格变形技术 自适应响应面算法
下载PDF
典型返回再入体位对HUMOS假人动态响应影响研究 被引量:5
2
作者 孙浩 马红磊 +7 位作者 刘炳坤 王健全 肖艳华 祝郁 费锦学 邓金辉 李富柱 孙靖超 《国际航空航天科学》 2020年第4期86-92,共7页
为探索飞船返回再入加速度过载下人体姿态对乘员动力学响应的影响,本文利用Pro-E和HyperWorks软件建立了仰姿和躺姿两种典型人体姿态的假人–座椅系统模型。模型中使用了HUMOS II (Human Model for Safety Version II)人体生物力学模型... 为探索飞船返回再入加速度过载下人体姿态对乘员动力学响应的影响,本文利用Pro-E和HyperWorks软件建立了仰姿和躺姿两种典型人体姿态的假人–座椅系统模型。模型中使用了HUMOS II (Human Model for Safety Version II)人体生物力学模型。根据实际离心试验数据对假人–座椅系统模型进行了标定和验证。论证并分析了在高加速度过载(峰值为6.4 g)条件下,人体姿态对人体关键器官包括心脏、肺、膈肌、肝脏和腹部脏器过载响应的影响。仿真结果表明,膈肌的位移和变形是影响人体对再入过载耐受力的最重要因素。膈肌在卧姿时受到其他器官的作用力大于躺姿时的作用力。因此,飞船设计人员应更多地关注人体内部器官的受力状态,选择一个在飞船返回时对乘员具有更好保护作用的体位姿态,本文建议飞船乘员的姿态设计应优先选择躺姿。 展开更多
关键词 人体安全 动态响应 HUMOS假人 身体姿态 返回再入过载
下载PDF
典型月轨返回再入过载作用下乘员动力学响应的仿真分析 被引量:4
3
作者 刘炳坤 马红磊 +6 位作者 李富柱 王健全 肖艳华 祝郁 邓金辉 孙浩 孙靖超 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期95-101,共7页
目的探讨飞船从月球轨道跳跃式返回地球过程中体位姿态对人体动力学响应的影响,明确内脏器官的位移和变形情况,为返回舱内乘员姿态的设置提供依据。方法利用人体生物力学模型HUMOS作为乘员替身,分别建立了卧姿神舟座椅和躺姿阿波罗座椅... 目的探讨飞船从月球轨道跳跃式返回地球过程中体位姿态对人体动力学响应的影响,明确内脏器官的位移和变形情况,为返回舱内乘员姿态的设置提供依据。方法利用人体生物力学模型HUMOS作为乘员替身,分别建立了卧姿神舟座椅和躺姿阿波罗座椅的有限元模型。在Hyperworks有限元分析平台上进行了人体动力学响应的仿真分析,利用离心机实验数据对模型进行标定后,分别以类嫦娥和类阿波罗跳跃式返回过载曲线为上述模型的输入,进一步仿真分析人体的动态响应,包括重要内脏器官的位移和变形分析。结果躺姿模式下人体重要部位头、胸骨、骶骨的合加速度响应曲线的形状和峰值均与输入相一致;而卧姿模式下虽然这些部位曲线的形状相似,但骶骨处的峰值相对较低。躺姿模式下内脏器官的受力状态和变形以胸背向受压为主,而卧姿模式下内脏器官在+Gx和+Gz的共同作用下产生位移和挤压变形,且人体内脏器官位移和变形大于躺姿模式。结论从人体内脏器官位移和形变最小的角度考虑,建议飞船从月轨再入返回过程中乘员的姿态设计应优先选择躺姿。 展开更多
关键词 载人飞船 跳跃式返回 再入过载 乘员 动力学响应
下载PDF
集装箱吊架结构优化设计 被引量:2
4
作者 赵礼辉 刘长虹 +2 位作者 黄虎 刘新田 洪清泉 《机械设计与制造》 北大核心 2009年第7期14-16,共3页
采用拓扑优化、形状优化和尺寸优化对集装箱吊架进行优化设计。首先利用基于变密度法的拓扑优化,以柔度最小为优化目标,体积分数作为约束条件,得到设计空间内最优的材料分布路径。然后根据得到的拓扑结构重新设计,并在局部再一次进行拓... 采用拓扑优化、形状优化和尺寸优化对集装箱吊架进行优化设计。首先利用基于变密度法的拓扑优化,以柔度最小为优化目标,体积分数作为约束条件,得到设计空间内最优的材料分布路径。然后根据得到的拓扑结构重新设计,并在局部再一次进行拓扑优化,改善局部的拓扑结构。利用最终得到的吊架的拓扑结构建立新的有限元模型,综合运用形状优化和尺寸优化;以质量最小为优化目标,吊架的刚度和强度为约束条件,实现吊架的减重。通过综合三种优化方法,不仅提高了吊架的性能,而且大大降低了吊架的质量。 展开更多
关键词 集装箱吊架 拓扑优化 形状优化 尺寸优化
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部