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拓撲優(yōu)化在飛機艙門搖臂結構設計中的應用

2018-01-04 11:30:42邢本東王福雨王向明
計算機輔助工程 2018年5期
關鍵詞:拓撲優(yōu)化

邢本東 王福雨 王向明

摘要:針對采用經典的“緣條-腹板-筋條”板桿結構形式的某型飛機艙門搖臂結構在耳片連接區(qū)應力水平較低、存在較大減重設計空間的問題,對艙門搖臂結構進行拓撲優(yōu)化設計,在滿足等剛度設計約束條件下,以質量最小為優(yōu)化目標,實現搖臂結構構型創(chuàng)新設計。優(yōu)化結果表明:與原艙門搖臂結構相比,拓撲優(yōu)化后的新型搖臂結構質量減小19.5%,減重效果顯著。

關鍵詞:艙門搖臂;耳片連接區(qū);拓撲優(yōu)化;等剛度設計

中圖分類號:V223.9

文獻標志碼:B

0 引 言

在飛機結構設計[1-3]中,結構工程師主要依靠以往的工程經驗確定零部件的結構形式,完成概念設計,然后由強度工程師進行強度計算,反復迭代后完成零部件的詳細設計。通常,受研制周期的限制,結構工程師設計的結構形式往往不是最優(yōu)的,存在一定的減重空間。飛機機體結構質量控制是保證飛機綜合性能的必要前提,關乎飛機結構設計的優(yōu)劣。拓撲優(yōu)化技術可以幫助結構工程師依據結構受載工況,找到最優(yōu)的傳載路徑,以拓撲優(yōu)化結果為參考設計結構的初始構型,完成結構的概念設計。

本文以某型飛機艙門搖臂結構拓撲優(yōu)化設計為例,詳細介紹采用拓撲優(yōu)化軟件solidThinking Inspire進行結構優(yōu)化設計的過程。

1 拓撲優(yōu)化簡介

拓撲優(yōu)化即尋求結構的某種材料布局(有無孔洞及孔洞位置和數量等),使其能夠在滿足一定約束的條件下,性能指標達到最優(yōu)。[4-6]在拓撲優(yōu)化問題中,以設計域中每個點的材料特征(有/無)為設計變量,采用優(yōu)化算法,在滿足約束的條件下,尋求材料在設計域內的最優(yōu)分布。根據材料在設計域內有或無,可確定最優(yōu)的結構拓撲形式,同時可給出大致的結構形狀和尺寸特征。

變密度法是連續(xù)體拓撲優(yōu)化[7]的常用方法:假定優(yōu)化域內的材料密度可變,以材料的相對密度為設計變量,通過特定的插值模型,如SIMP,建立材料相對密度與材料性能(如許用應力、彈性模量)之間的關系。SIMP模型建立的單元密度與彈性模量之間的插值關系為

優(yōu)化問題多以結構剛度最大為優(yōu)化目標。在實際計算中,通常以結構柔順性最小代替剛度最大作為優(yōu)化目標函數?;赟IMP模型,以單元密度為設計變量,給定體積約束的柔順性最小優(yōu)化問題[8]可表示為

2 艙門搖臂優(yōu)化設計

2.1 問題描述

某型飛機艙門搖臂結構采用經典的“緣條-腹板-筋條”板桿結構形式,其結構見圖1。此結構在耳片連接區(qū)應力水平較低,存在一定減重空間。搖臂結構采用TA15鈦合金材料,原質量為2.35 kg,在設計載荷下最大變形量為7.94 mm,優(yōu)化設計目的是在不降低結構剛度的前提下,減小結構質量。

2.2 設計載荷與邊界條件

搖臂結構在耳片處通過銷釘與作動器連接,等于在耳片處施加簡支約束。設計載荷為24 611 N,載荷作用點見圖2。

2.3 優(yōu)化過程

定義搖臂結構設計域,在不改變搖臂與其他結構連接關系的前提下,給出搖臂結構的設計空間,耳片及其與前端結構連接的上下緣條為非設計域,見圖3。

以剛度最大為目標,優(yōu)化結果見圖4。將優(yōu)化結果以STL格式導入到CATIA中進行模型重建,在solidThinking Inspire靜力分析模塊中進行靜強度分析計算,并根據計算結果對模型進行修正。優(yōu)化完成后的搖臂結構詳細設計見圖5。

3 結果分析

搖臂結構優(yōu)化前初始構型與優(yōu)化后創(chuàng)新構型

的對比結果見表1,最大應力均出現在搖臂最大曲率處。在結構剛度相同的情況下,優(yōu)化后質量減小0.46 kg,減重19.5%,最大應力提高30 MPa,但應力在材料設計許用值范圍內。優(yōu)化前、后搖臂位移對比見圖6,應力對比見圖7。

4 結 論

基于拓撲優(yōu)化技術,以某型飛機艙門搖臂結構為優(yōu)化對象,進行等剛度拓撲優(yōu)化設計。優(yōu)化后的搖臂結構構型按照載荷傳遞路徑布置材料的雙腹板梁結構,減重效果顯著,說明拓撲優(yōu)化技術在飛機結構設計中應用前景廣闊。

參考文獻:

[1] 陳華, 鄧楊晨. 拓撲優(yōu)化方法在飛機結構件概念設計中的應用[J]. 航空計算技術, 2006, 36(5):50-54.

[2] 潘建東, 江少華. 拓撲優(yōu)化技術在航空結構設計中的應用[C]// Altair中國區(qū)2008 HyperWorks技術大會論文集. 北京: Altair公司, 2008.

[3] 趙少杰. 飛機結構總體優(yōu)化設計方法[J]. 計算機輔助工程, 2013, 22(S1): 154-159.

[4] 周克民, 李俊峰, 李霞. 結構拓撲優(yōu)化研究方法綜述[J]. 力學進展, 2005, 35(1): 69-76.

[5] 羅震, 陳立平, 黃玉盈, 等. 連續(xù)體結構的拓撲優(yōu)化設計[J]. 力學進展, 2004, 34(4): 463-476.

[6] 隋允康, 楊德慶, 王備. 多工況應力和位移約束下連續(xù)體結構拓撲優(yōu)化[J]. 力學學報, 2000, 32(2): 171-179.

[7] 袁振, 吳長春, 莊守兵. 基于雜交元和變密度法的連續(xù)體結構的拓撲優(yōu)化設計[J]. 中國科學技術大學學報, 2001, 31(6): 694-699.

[8] SIGMUND O. A 99 line topology optimization code written in MATLAB[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2001, 21: 120-127. DOI: 10.1007/s001580050176.

(編輯 武曉英)

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