999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

發射階段著陸器及關鍵機構動力學分析

2013-09-07 08:52:44陳金寶張則梅
中國機械工程 2013年19期
關鍵詞:模態振動分析

陳金寶 聶 宏 張則梅

1.南京航空航天大學,南京,210016 2.上海衛星工程研究所,上海,200011

0 引言

著陸器主結構和軟著陸機構設計是月球探測器軟著陸成功的關鍵,結構動力學分析是著陸器主結構和軟著陸機構設計的重要手段和工具。目前,針對國內外著陸器相關性能的研究已廣泛開展,其研究成果主要集中在著陸器新概念研究[1-4]、緩沖材 料 緩 沖 性 能 研 究[5-10]、著 陸 沖 擊 過程動力學分析[11-14]、穩定性分析[15-19]及其他相關領域[20],上述研究成果主要圍繞著陸器在月面著陸過程進行。文獻[11]雖針對著陸器發射狀態,即著陸器被放置在運載火箭整流罩內(此時軟著陸機構處于收攏位置),研究了單著陸腿收攏狀態動力學特性,而綜合考慮著陸器整機及月球車、太陽電池帆板等關鍵機構并研究其在收攏狀態下的運動特性,以及運載火箭產生的激勵環境對著陸器整機及關鍵機構相關性能的影響的研究未見報道。

1 結構模態分析理論

模態是結構系統的固有屬性,主要取決于系統結構的質量分布和剛度。任何一個系統的動力學特性可以表示為[21-23]

式中,M為系統的質量矩陣;C為系統的阻尼矩陣;K為系統的剛度矩陣;u(t)為位移響應矢量;F(t)為系統所受到的與時間相關的外力矢量函數;N為系統受到的與u(t)和(t)相關的非線性外力項矢量;Q 為邊界約束力矢量。

系統結構的模態分析是在假設系統整體處于無外界激勵的條件下進行的,故取F(t)、N、Q均為零矩陣。通常結構阻尼較小,對固有頻率和振型的影響甚微,故忽略不計。因此系統結構的無阻尼自由振動方程為

若假設該系統做簡諧振動,則有

式中,U為系統節點的振幅,表示結構振動的形態;ω為結構的固有圓頻率;φ為初相角。

對式(3)中的u(t)求關于時間t的二階導數,可得

將式(3)和式(4)代入式(2),整理可得

式(5)為典型的廣義特征值問題。由相關矩陣知識可知,若系統發生自由振動,則此式一定有非零解,故矩陣KU-ω2MU為奇異矩陣,即

式(6)為多自由度體系的自由振動頻率方程,是ω2的高次代數方程,其次數為該系統結構的自由度數n。可知,式(6)有n個根,記為,,…,。相應地,式(5)有一組線性無關解U1,U2,…,Un。在振動分析中,ωi和Ui(i=1,2,…,n)分別叫做結構的第i階固有圓頻率(頻率為和與之相對應的振型。

2 著陸器及關鍵機構有限元模型

本文以課題組所設計的著陸器樣機模型為研究對象(圖1),該著陸器的主結構由探測機體、軟著陸緩沖腿、鋁蜂窩緩沖材料及足墊等組成,相關質量分布如表1所示。著陸器機體結構主要由頂板、底板、分割板、側板以及主制動火箭噴口罩等構成。為深入研究發射階段月球著陸器的整體安全性能,在該著陸器樣機模型基礎上增加了太陽電池帆板機構和月球車攜帶及降落機構,相關質量分布如表2所示。

圖1 課題組設計的著陸器樣機

表1 單條著陸腿中不同部件的質量分布

表2 月球著陸器主結構中各部分的質量分布

上述著陸器的主結構中,著陸器機體的頂板、底板、分割板、底板、連接架的橫板以及月球車的攜帶系統均參考實際著陸器為鋁蜂窩夾層板結構。為便于建立著陸器整機關鍵機構及相關有效載荷有限元模型,將圖1所示的著陸器機體等效為八面體結構,所建立的著陸器及關鍵機構有限元模型如圖2~圖4所示。

圖2 著陸器機體及太陽電池帆板結構圖

圖3 著陸器月球車升降機構及主制動火箭噴口罩圖

圖4 處于展開及收攏狀態月球著陸器有限元模型圖

3 發射階段著陸器收攏狀態下的模態分析

目前,在國內外已廣泛開展針對著陸器在月球表面著陸沖擊過程相關動力學及穩定性分析,因此,本文在文獻[9]研究的基礎上綜合月球車及其攜帶機構、太陽電池帆板、主制動火箭等因素對著陸器整體發射階段的固有頻率及振型進行分析。結合上述模型,在MSC.Patran中對軟著陸機構處于收攏狀態下的著陸器有限元模型施加邊界條件,并在MSC.Nastran中進行模態分析,表3給出了著陸器收攏狀態下前10階固有頻率。

表3 著陸器收攏狀態前10階固有頻率

其中,第1、5、8階模態為著陸器的整體模態,分別對應著陸器及關鍵機構的一階橫向扭轉變形(X 軸)、一階橫向扭轉變形(Z軸)和一階軸向振動(Y軸),相關振型如圖5所示。

圖5 著陸器收攏狀態整體模態振型圖

除上述介紹的著陸器3階整體模態外,其他7階模態為著陸器局部模態。相關主要振型圖如圖6所示,顯然,第2階振型主要由著陸腿主支柱的彎曲振動引起;第6階振型主要由太陽電池帆板的扭轉振動引起;第9階振型主要由月球車攜帶及降落系統中垂直軌道的彎曲振動引起。

4 發射階段著陸器整機頻響分析

在發射階段著陸器被放置在運載火箭整流罩內,其4條著陸腿處于收攏狀態。發射過程中激勵主要來源于火箭發動機不穩定燃燒產生的推力脈動變化,該頻率變化范圍為4~100Hz,如表4所示[11],其中g為重力加速度。

圖6 著陸器收攏狀態下局部振型圖

表4 運載低頻正弦載荷譜

本文針對上述低頻正弦載荷激勵對著陸器發射過程在收攏狀態下進行頻響分析,為突出主要問題,以運載激勵對著陸器整機軸向激勵為主要分析對象,忽略其他方向激勵施加影響。結合發射階段著陸器實際安裝位置,上述激勵施加點為著陸器機體與軟著陸機構的連接點,所施加的頻率—加速度載荷曲線如圖7所示。

圖7 施加于機體的頻率—加速度載荷曲線

為研究著陸器關鍵機構及有效載荷,選取月球車中心點、主制動火箭中軸點、太陽電池帆板頂點及中心點、月球車軌道中心點及側板中心點等關鍵機構及有效載荷的中心點為研究對象,經過分析,上述關鍵節點的加速度響應曲線如圖8~圖11所示。

通過對發射階段著陸器及月球車、太陽電池帆板等關鍵機構進行頻響分析,研究結果表明上述關鍵點加速度變化規律與模態分析結果吻合。其中最大輸出節點加速度響應13.21g,該節點位于月球車降落機構中垂直軌道支撐梁處。從著陸器整體分析結果來看,在發射階段,此軌道系統處于下垂狀態,連接點處激勵會引起軌道的較大幅度振動,該處為著陸器設計的薄弱環節。

圖8 月球車中心點的頻率—加速度載荷曲線

圖9 主制動發動機中心點的頻率—加速度載荷曲線

圖10 太陽帆板頂點及中心點頻率—加速度載荷曲線

圖11 月球車軌道及側板中心點頻率—加速度載荷曲線

5 結語

(1)結合課題組著陸器樣機建立了包含月球車及降落系統、太陽電池帆板等在內的著陸器整機有限元模型,并對發射階段處于收攏狀態的著陸器整機進行模態分析,模態分析結果表明,著陸器振動以太陽電池帆板彎曲振動及著陸腿彎曲振動為主。

(2)發射階段運載火箭不穩定燃燒會對著陸器及其關鍵機構及有效載荷帶來不利影響,通過對發射階段著陸器整機進行頻響及模態分析,結果表明,除月球車降落機構軌道加速度響應較大外,著陸器整機其他各關鍵機構節點的加速度響應均在要求范圍之內,該部分在工程實施中可在軌道下端增加鎖定機構以提高其可靠性。

[1]Jon A L,John C.Lunar Lander Conceptual Design[R].Washington D C:NASA,1989:51-58.

[2]Dr George W.Botbyl,Final Design Report for the Self-Unloading,Reusable,Lunar Lander Project[R].Washington D C:B&T Engineering,Inc.,1991:29-33.

[3]陳金寶,聶宏,趙金才.月球著陸器軟著陸緩沖機構關鍵技術研究進展[J].宇航學報,2008,29(3):731-735.Chen Jinbao,Nie Hong,Zhao Jincai.Review of the Development of Soft landing Buffer for Lunar Explorations[J].Journal of Astronautics,2008,29(3):731-735.

[4]陳金寶,聶宏,汪岸柳,等.月球軟著陸系統關鍵技術研究與發展綜述[J].中國機械工程,2006,17(增刊2):426-428.Chen Jinbao,Nie Hong,Wang Anliu,et al.Development of Soft Landing for Lunar Lander[J].China Mechanical Engineering,2006,17(S2):426-428.

[5]王少純,鄧宗全,高海波,等.月球著陸器用金屬橡膠高低溫力學性能試驗研究[J].航空材料學報,2004,24(2):53-56.Wang Shaochun,Deng Zongquan,Gao Haibo,et al.Design of Impact Isolating Landing Legs for Micro-miniature Lunar Lander[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2004,24(2):53-56.

[6]王少純,鄧宗全.新型渦流磁阻尼月球著陸器[J].上海交通大學學報,2006,31(12):2151-2154.Wang Shaochun,Deng Zongquan.A Novel Lunar Lander with Magnetic Damping of Eddy Current[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,2006,31(12):2151-2164.

[7]陳金寶,聶宏,柏合民.鋁蜂窩緩沖材料對著陸器緩沖性能影響試驗分析[J].機械工程材料,2008,32(1):48-50.Chen Jinbao,Nie Hong,Bai Hemin.Study of Honeycomb on Buffering Performance of Lunar Lander[J].Material for Mechanical Engineering,2008,32(1):48-50.

[8]趙京東,王金昌,趙志軍,等.基于半主動的小天體著陸緩沖器研究[J].振動與沖擊,2010,29(8):78-80.Zhao Jingdong,Wang Jinchang,Zhao Zhijun,et al.Research on Buffer of Asteroid Lander on Semiactive Control[J].Journal of Vibration and Shock,2010,29(8):78-80.

[9]鄧宗全,王少純.三支撐月球著陸器緩沖性能試驗研究[J].哈爾濱工業大學學報,2007,23(1):32-34.Deng Zongquan,Wang Shaochun.Experimental Research on Buffer Characteristics of Lunar Lander with Three Legs[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2007,23(1):32-34.

[10]王少純,鄧宗全.月球著陸器用阻尼材料沖擊性能試驗[J].導彈與航天運載技術,2007(1):50-53.Wang Shaochun,Deng Zongquan.Experimental Research on Impact Characteristics of Damping Materials Used in Lunar Lander[J].Missiles and Space Vehicles,2007(1):50-53.

[11]王春潔,郭永.著陸器軟著陸機構的動力學分析[J].北京航空航天大學學報,2009,35(2):183-187.Wang Chunjie,Guo Yong.Dynamic Analysis of Lunar Lander[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2009,35(2):183-187.

[12]梁東平,柴洪友,曾福明.月球著陸器著陸腿非線性有限元建模與仿真[J].北京航空航天大學學報,2013,39(1):11-15.Liang Dongping,Chai Hongyou,Zeng Fuming.Nonlinear Finite Element Modeling and Simulation for Landing Leg of Lunar Lander[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2013,39(1):11-15.

[13]逯運通,宋順廣,王春潔,等.基于剛柔耦合模型的月球著陸器動力學分析[J].北京航空航天大學學報,2011,37(11):1348-1352.Lu Yuntong,Song Shunguang,Wang Chunjie,et al.Dynamics analysis for Lunar Lander Based on Rigid-flexible Couple Model[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2011,37(11):1348-1352.

[14]王闖,劉榮強,鄧宗全,等.月球著陸器著陸過程動力學分析[J].北京航空航天大學學報,2008,34(4):381-385.Wang Chuang,Liu Rongqiang,Deng Zongquan,et al.Dynamics Analysis of Lunar Lander’s Landing Process[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2008,34(4):381-385.

[15]蘇慶華,趙剡.月球著陸器著陸安全分析方法[J].北京航空航天大學學報,2012,38(11):1522-1526.Su Qinghua,Zhao Yan.Analysis Method for Lunar Landers Landing Safety[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2012,38(11):1522-1526.

[16]胡亞兵,孫毅.腿式月球著陸器靜態穩定性研究[J].中國空間科學技術,2009,23(2):18-26.Hu Yabing,Sun Yi.Research on Static of Lunar Lander with Legs[J].Chinese Space Science and Technology,2009,23(2):18-26.

[17]龍鋁波,卿啟湘,文桂林,等.基于ADAMS的著陸器軟著陸穩定性仿真分析[J].工程設計學報,2010,17(5):334-338.Long Lübo,Qing Qixiang,Wen Guilin,et al.Simulation Analysis of Lander Soft landing’s Stability on ADAMS[J].Journal of Engineering Design,2010,17(5):334-338.

[18]陳金寶,聶宏,柏合民,等.月壤及緩沖支柱彈塑性變形對著陸器著陸性能影響分析[J].機械科學與技術,2008,27(12):1572-1575.Chen Jinbao,Nie Hong,Bai Hemin,et al.A Study of the Performance of Lunar Lander Considering the Deformation of the Buffering Struts and the Lunar Soil[J].Mechanical Science and Technology for Aerospace Engineering,2008,27(12):1572-1575.

[19]羅昌杰,鄧宗全,劉榮強,等.基于零力矩理論的腿式著陸器著陸穩定性研究[J].機械工程學報,2010,32(11):38-45.Luo ChangJie,Deng Zongquan,Liu Rongqiang,et al.Landing Stability Investagation of Leggedtype Spacecraft Lander Based on Zero Moment point Theory[J].Journal of Mechanical Engineering,2010,32(11):38-45.

[20]高艾,崔平遠,崔祜濤.深空著陸器對偶控制策略[J].哈爾濱工業大學學報,2012,26(11):75-80.Gao Ai,Cui Pingyuan,Cui Gutao.Dual Control Strategy of Planetary Lander[J].Journal of Harbin Institute of Technology,2012,26(11):75-80.

[21]Jan T B.Extended Modal Analysis Based on State-space Model Reveals New Information[R].AIAA-97-0942,1997.

[22]Mayuresh J P.Decoupled Second-order Equations and Modal Analysis of a General Nonconservative System[R].AIAA-2000-1654,2000.

[23]Aranda J,Crespo J.Modal Analysis Applied to Spacecraft Attitude Control[R].AIAA-2007-6444,2007.

猜你喜歡
模態振動分析
振動的思考
科學大眾(2023年17期)2023-10-26 07:39:14
隱蔽失效適航要求符合性驗證分析
振動與頻率
天天愛科學(2020年6期)2020-09-10 07:22:44
電力系統不平衡分析
電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:24
中立型Emden-Fowler微分方程的振動性
電力系統及其自動化發展趨勢分析
國內多模態教學研究回顧與展望
基于HHT和Prony算法的電力系統低頻振蕩模態識別
UF6振動激發態分子的振動-振動馳豫
計算物理(2014年2期)2014-03-11 17:01:44
由單個模態構造對稱簡支梁的抗彎剛度
計算物理(2014年2期)2014-03-11 17:01:39
主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产精品第一页| 欧美精品三级在线| 国产真实乱子伦视频播放| 国产精品极品美女自在线| 亚洲无码精品在线播放 | 波多野结衣中文字幕一区| 国产精品无码AV中文| 综合色在线| 中文字幕不卡免费高清视频| 欧美国产中文| 色婷婷狠狠干| 免费又黄又爽又猛大片午夜| 精品国产免费人成在线观看| 精品在线免费播放| 亚洲男人天堂2018| 国产成人亚洲欧美激情| 99热这里只有精品5| 亚洲精品不卡午夜精品| 99久久精品美女高潮喷水| 欧美中文字幕一区| 日韩av在线直播| 幺女国产一级毛片| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 国产91成人| 男女性午夜福利网站| 高潮毛片无遮挡高清视频播放| 9啪在线视频| av天堂最新版在线| 亚洲中文久久精品无玛| 99re热精品视频中文字幕不卡| 在线视频一区二区三区不卡| 欧美日韩国产成人在线观看| 91麻豆精品视频| 一级香蕉人体视频| 91国内视频在线观看| 久久一级电影| 99999久久久久久亚洲| 亚洲美女一级毛片| 国产在线无码av完整版在线观看| 国产精品一区二区无码免费看片| 日韩一区二区在线电影| 国产成人精品综合| 国产区成人精品视频| 91精品啪在线观看国产91| 色综合a怡红院怡红院首页| 天堂网国产| 亚洲精品综合一二三区在线| 免费播放毛片| 免费av一区二区三区在线| 热re99久久精品国99热| 色欲国产一区二区日韩欧美| 亚洲国产黄色| 国产精品55夜色66夜色| 欧美亚洲激情| 久久亚洲精少妇毛片午夜无码| 国产91色在线| 久久黄色一级视频| 真人高潮娇喘嗯啊在线观看| 精品一区二区三区自慰喷水| 乱人伦视频中文字幕在线| 色综合五月| 精品少妇人妻无码久久| 97国产精品视频自在拍| 亚洲第一网站男人都懂| 亚洲成A人V欧美综合天堂| 免费无遮挡AV| 国产无遮挡猛进猛出免费软件| 亚洲色精品国产一区二区三区| 国产精品久久久精品三级| 狠狠v日韩v欧美v| 不卡午夜视频| 九九九精品视频| 国产一区二区三区日韩精品| 女人天堂av免费| 露脸国产精品自产在线播| 少妇极品熟妇人妻专区视频| 夜夜拍夜夜爽| 国产女人综合久久精品视| 久久五月天国产自| 永久免费av网站可以直接看的| 国产成人免费手机在线观看视频| 99久久精彩视频|