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 ?

固體裝藥頭部人工脫粘層應力應變仿真分析

2015-01-10 06:48:13劉偉黃波劉杰羅天元胥澤奇
裝備環境工程 2015年2期
關鍵詞:界面發動機

劉偉,黃波,劉杰,羅天元,胥澤奇

(西南技術工程研究所,重慶 400039)

固體裝藥頭部人工脫粘層應力應變仿真分析

劉偉,黃波,劉杰,羅天元,胥澤奇

(西南技術工程研究所,重慶 400039)

目的研究固體發動機藥柱頭部人工脫粘層在50,20,-40℃等3種溫度下的應力應變。方法基于線性粘彈性有限元方法,利用ABAQUS分析軟件對藥柱應力應變進行仿真。結果得到了人工脫粘層在3種溫度條件下的Mises和最大主應力應變云圖,及Ⅰ,Ⅱ界面軸向、周向和徑向的應力應變對比曲線。結論最大應力應變出現在人工脫粘層根部,應力與環境溫度的變化成線性關系,溫度變化對Ⅰ界面上脫粘層軸向應變、Ⅱ界面上徑向應變影響最大。

固體發動機;藥柱;人工脫粘層;應力應變;有限元

固體火箭發動機在固化降溫、低溫試驗或點火發 射時,復雜的藥型結構容易導致嚴重的應力應變集中。人工脫粘層的設置就是為了解決藥柱兩端在固化降溫等載荷作用下的無規則脫粘現象,降低發動機兩端的應力應變集中水平[1—2]。人工脫粘層的脫粘會使發動機的側面推進劑暴露燃燒,引起發動機內彈道性能改變、躥火或轟爆等事故[3]。脫粘層一般設置在發動機藥柱結構的頭部和尾部,而頭部比尾部的應力應變還要更大一些[4]。徐瑞強[5]等初步對發動機脫粘層前緣進行了分析研究。在此研究的基礎上,文中利用有限元軟件,對裝藥藥柱頭部人工脫粘層進行仿真,計算了脫粘層各方向的應力應變,得到了環境溫度變化與應力的關系。

1 計算原理與方法

1.1 熱粘彈性材料本構模型

假設固體發動機推進劑為各向同性,且為熱流變簡單材料,則三維積分型熱粘彈性本構關系可以寫成[6]:

式中:σij為應力張量;εkk為應變張量的靜水分量;εij為應變張量的偏分量;G為剪切模量;λ為拉梅常數;δij為克羅尼克爾符號(當i=j時,δij=1;當i≠j時,δij=0);α0為參考溫度T0下的熱膨脹系數;θ(t)為瞬變的等效溫度場。

1.2 時間-溫度等效性

利用時間-溫度等效原理和時間-溫度移動因子[7]將不同溫度和力的不同作用速率下所得到的粘彈性材料的松弛模量數據轉換成一條曲線,即主曲線。有了這條曲線,就可以對在較寬范圍的溫度和力的作用速率下的裝藥結構進行完整性分析。

時間-溫度等效性為:

式中:αT為溫度移位因子;T為試驗溫度;T0為參考溫度。

式(2)表明,T溫度下t時刻的模量可以用T0溫度下t/αT時刻的數值來表示。

1.3 熱結構耦合分析

由于發動機各組成材料的物性參數存在差異,在溫度發生變化的時候,會產生熱應力。熱結構耦合場分析時包含兩類方程:熱傳導控制方程和結構場控制方程。其中各向同性連續介質的瞬態熱傳導控制方程為:

式中:ρ為材料密度;Cv為定容比熱;k為熱傳導系數,不隨溫度變化。

熱力學耦合項的結構場控制方程有以下幾個方程。

幾何方程:

式中:εi,j為應變分量;ui為位移分量。

平衡方程:

式中:σij為應力分量。

本構方程:

1.4 總體有限元方程

總體有限元方程為:

式中:C′為總熱容矩陣;K′為總熱傳導矩陣;為溫度向量。其中,

熱粘彈性材料本構模型、時間-溫度等效原理、熱結構耦合分析、總體有限元方程等模型,是粘彈性材料力學分析的基礎模型。這些模型均已被集成到有限元軟件ABAQUS的ABAQUS/Standard隱式求解模塊和ABAQUS/Explicit顯示求解模塊,形成一系列的微分方程組,研究人員無需對上述方程進行一一求解。另外,文中主要利用時間-溫度等效原理外推獲得裝藥結構在常溫下的應力松弛模量曲線,以此作為輸入對發動機裝藥的結構完整性進行分析。

2 計算模型與網格劃分

某型固體發動機主要由殼體、絕熱層、推進劑等組成[8—9]。為了盡可能地和真實發動機狀態保持一致來提高分析精度,模型按照上述發動機結構建立,同時還考慮了絕熱層沿發動機軸線方向的厚度變化和人工脫粘層處的分層。由于發動機為軸對稱結構,同時考慮到發動機的尺寸較大,為減小計算量,根據對稱性原則,取1/16的模型進行計算,設置剖切面為對稱面,人工脫粘部分為自由約束。網格類型設置為位移-溫度耦合單元,C3D8T和C3D4T。節點總數為32 637,單元總數為65 416,具體劃分情況如圖1所示。

圖1 發動機藥柱三維有限元模型Fig.1 Three-dimensional finite element model of a solid rocket motor grain

在ABAQUS仿真計算過程中推進劑視為線性粘彈性材料,絕熱層和殼體視為彈性材料[10—11]。測得各溫度下的應力松弛數據,如圖2所示。通過時溫等效平移得到了應力松弛主曲線[7],如圖3所示。

圖2 各溫度下應力松弛試驗數據曲線Fig.2 Stress relaxation experimental data curve

圖3 應力松弛主曲線Fig.3 The stress relaxation modulus master curve at different temperature

絕熱層的松弛模量主曲線:

3 結果與分析

在數值模擬過程中,對固體發動機的頭部人工脫粘層進行仿真分析,設定了50,20,-40℃等3種環境溫度。利用有限元仿真,得到了頭部脫粘層Ⅰ,Ⅱ界面Mises應力,軸向、徑向、周向應力應變,以及最大主應力應變。其中Ⅰ界面為人工脫粘層和絕熱層界面,Ⅱ界面為人工脫粘層和推進劑界面,如圖4所示。

圖4 Ⅰ,Ⅱ界面示意Fig.4 Schematic diagram ofⅠ,Ⅱ interface

由計算結果可知,脫粘層在三種環境溫度下的最大應力應變均出現在根部,如圖5所示。另外從表1可以看出,隨著環境溫度的降低,Mises應力和最大主應變增大。在-40℃時,應力值達到2.42 MPa,主應變值為14.25%。其原因在于人工脫粘層和藥柱在降溫載荷下急劇收縮,而殼體的熱膨脹系數要比推進劑低1個數量級,所以粘結界面要受到藥柱收縮引起的拉扯力,進而產生很大的接觸應力和應變。此時較大的應變值可能使藥柱產生裂紋,最終導致發動機的失效[12—13]。針對界面粘結強度的相關試驗得知,固體發動機裝藥結構所能承受的應力最大值通常在1 MPa左右[14],此時較大的應力值可能導致人工脫粘層的脫粘[15]。

溫度-應力曲線如圖6所示,經過分析發現,人工脫粘層I界面上軸向應力較周向、徑向大,II界面上徑向應力較周向、軸向大。另外,脫粘層Von Mises、軸向、徑向和周向應力與環境溫度的變化均成線性關系,即應力值與環境溫度的變化成正比,比值用K表示:

圖5 50,20,40℃條件下Mises應力和最大主應變Fig.5 Mises stress and the maximum principal strain contours at 50,20 and 40 ℃

表1 50,20,-40℃條件下Mises應力和最大主應變Table 1 Mises stress and the maximum principal strain at 50,20and 40℃

式中:σ0為初始應力值;σ1為末應力值;T0為初始溫度;T1為末溫度。

Mises應力、徑向應力、周向應力、軸向應力相對應的K值為K1,K2,K3,K4,見表2。可以看出,在人工脫粘層Ⅰ界面,Mises應力、周向應力、軸向應力變化速度相當,Ⅱ界面上Mises應力、徑向應力變化速度相當,而周向應力、軸向應力變化速度較慢。

圖6 界面溫度-應力曲線Fig.6 Interfacial temperature-stress curve

表2 Ⅰ,Ⅱ界面各溫度-應力變化比值Table 2 Ⅰ,Ⅱinterfacial temperature-stress ratio

Ⅰ,Ⅱ界面溫度-應變曲線如圖7所示。從Ⅰ界面溫度-應變曲線可以看出,軸向應變值遠大于周向和徑向應變值。當溫度從50℃降至-40℃時,軸向應變越來越大,變化趨勢明顯,最大值與最小值的差值達到3.461%,而徑向和周向應變變化值很小,其中徑向應變差值為0.3782%,周向應變差值只有0.193%。這說明在Ⅰ界面上溫度的變化對脫粘層軸向應變影響最大,徑向次之,而對周向影響最小。從Ⅱ界面應變曲線可以看出,徑向應變值大于周向和軸向應變值,溫度變化對徑向應變影響很大,最大最小差值為6.4898%,而軸向、周向應變差值分別為1.3672%,0.1805%。這說明在Ⅱ界面上,溫度的變化對脫粘層徑向應變影響最大,軸向次之,而對周向影響最小。

圖7 界面溫度-應變曲線Fig.7 Interfacial temperature-strain curves

總結以上溫度變化和應力-應變關系,可以得到,溫度變化對于人工脫粘層應力應變有很大的影響,應力應變值均隨著環境溫度的下降而增大,而溫度對于不同的界面影響大小有所區別。人工脫粘層I界面上軸向應力應變較周向、徑向大,II界面上徑向應力應變較周向、軸向大,且隨著溫度降低,Ⅰ界面軸向應變變化速度相比周向、徑向更快,II界面上徑向應變相比軸向、周向更快。另外,脫粘層Von Mises、軸向、徑向和周向應力與環境溫度的變化均成線性關系,即應力值與環境溫度的變化成正比。

4 結論

1)在人工脫粘層和絕熱層界面上,軸向應力應變較周向、徑向大。在人工脫粘層和推進劑界面上,徑向應力應變較周向、軸向大。

2)在人工脫粘層和絕熱層界面上,溫度的變化對脫粘層軸向應變影響最大,徑向次之,而對周向影響最小。在人工脫粘層和推進劑界面上,溫度變化對脫粘層徑向應變影響最大,軸向次之,而對周向影響最小。

3)在50,20,-40 ℃等3種環境溫度下,計算得到的最大應力應變均出現在人工脫粘層根部。

4)脫粘層Von Mises、軸向、徑向和周向應力與環境溫度的變化均成正比的關系,既隨著環境溫度的降低,應力越大。

[1] 史宏斌,朱祖念,張善祁.多種材料人工脫粘應力場分析[J].固體火箭技術,1995,18(1):24—29.SHI Hong-bin,ZHU Zu-nian,ZHANG Shan-qi.Stress Fields Analysis of Stress Release Boot Region with Various Materials[J].Journal of Solid Rocket Technology,1995,18(1):24—29.

[2] 鄭路,常新龍,王斌.溫濕度變化對固體火箭發動機粘接界面的影響[J].中國膠粘劑,2007,16(6):16—18.ZHENG Lu,CHANG Xin-long,WANG Bin.Effect for Temperature and Humidity Change on SRM Adhint Interface[J].China Adhesives,2007,16(6):16—18.

[3] 史宏斌,侯曉,朱祖念.含缺陷藥柱人工脫粘層前緣應力分析[J].固體火箭技術,1999,22(3):46—49.SHI Hong-bin,HOU Xiao,ZHU Zu-nian.Stress Analysis of Flap of Imperfect Grain in Consideration of Various Materials[J].Journal of Solid Rocket Technology,1999,22(3):46—49.

[4] 蒙上陽,唐國金,雷勇軍.固體發動機包覆層與推進劑界面脫粘裂紋穩定性分析[J].固體火箭技術,2004,27(1):46—49.MENG Shang-yang,TANG Guo-jin,LEI Yong-ju.Stability Analysis of the Interfacial Debonded Crack between Propellant and Liner of Solid Rocket Motor Grains[J].Journal of Solid Rocket Technology,2004,27(1):46—49.

[5] 徐瑞強,楊茂,鄭曉亞.固體裝藥人工脫粘層前緣界面脫粘分析[J].科學技術與工程,2011,11(1):76—81.XU Rui-qiang,YANG Mao,ZHENG Xiao-ya.Debond Analysis for Stress Release Boot Region of Solid Rocket Motor Grain[J].Science Technology and Engineering,2011,11(1):76—81.

[6] 張義同.熱粘彈性理論[M].天津:天津大學出版社,2002.ZHANG Yi-tong.Thermo Viscoelastic Theory[M].Tianjin:Tianjin University Press,2002.

[7] 趙培仲,文慶珍,朱金華.時溫等效方程的研究[J].橡膠工業,2005,52(3):142—145.ZHAO Pei-zhong,WEN Qing-zhen,ZHU Jin-hua.Study on the Time Temperature Equation[J].China Rubber Industry,2005,52(3):142—145.

[8]阮崇智.大型固體火箭發動機研制的關鍵技術[J].固體火箭技術,2005,28(1):23—28.RUAN Chong-zhi.Critical Techniques in Development of Large-size Solid Rocket Motors[J].Journal of Solid Rocket Technology,2005,28(1):23—28.

[9] 張志峰,馬岑睿,高峰,等.火箭發動機固體推進劑老化研究[J].空軍工程大學學報(自然科學版),2009,10(5):5—9.ZHANG Zhi-feng,MA Cen-rui,GAO Feng,et al.Summary of Study of Rocket Engine Solid Propellant Aging[J].Journal of Airforce Engineering University(Natural Science Edition),2009,10(5):5—9.

[10]潘奠華,胡明勇.固化降溫過程中固體火箭發動機材料參數的影響分析[J].煙臺大學學報(自然科學與工程版),2006,19(1):63—67.PAN Dian-hua,HU Ming-yong.Influence of Solid Rocket Engine Material Parameters when Solidifying[J].Journal of Yantai University(Natural Science and Engineering Edition),2006,19(1):63—67.

[11]杜建科,朱祖念,張善祁,等.固體發動機藥柱損傷粘彈有限元分析[J].固體火箭技術,2001,24(1):1—6.DU Jian-ke,ZHU Zu-nian,ZHANG Shan-qi,et al.A Finite Element Analysis of Viscoelasticity for SRM Grain with Damages[J].Journal of Solid Rocket Technology,2001,24(1):1—6.

[12]原渭蘭,李軍偉.固體火箭發動機對交變環境溫度瞬態響應的研究[J].海軍航空工程學院學報,2008,23(5):521—523.YUAN Wei-lan,LI Jun-wei.Research on the Respond of the Solid Propellant Motor to the Alternating Environmental Temperature[J].Journal of Naval Aeronautical and Astronautical University,2008,23(5):521—523.

[13]李九天,雷勇軍,唐國金,等.固體火箭發動機藥柱表面裂紋分析[J].固體火箭技術,2008,31(5):471—474.LI Jiu-tian,LEI Yong-jun,TANG Guo-jin,et al.Analysis on Surface Crack of Solid Rocket Motor Grain[J].Journal of Solid Rocket Technology,2008,31(5):471—474.

[14]袁端才,雷勇軍,唐國金,等.長期貯存的固體發動機藥柱脫粘界面裂紋分析[J].國防科技大學學報,2006,28(3):19—23.YUAN Duan-cai,LEI Yong-jun,TANG Guo-jin,et al.Analysis of the Interfacial Crack in Debonded Layer of Long Term Storage Solid Motor Grain[J].Journal of National University of Defense Technology,2006,28(3):19—23.

[15]劉甫.粘彈性界面斷裂與固體火箭發動機界面脫粘研究[D].長沙:國防科技大學,2005.LIU Fu.Viscoelastic Interface Fracture and Interface Debond of Solid Rocket Motor[D].Changsha:National University of Defense Technology,2005.

The Stress-Strain Simulation Analysis of Solid Propellant Head Artificial Debond Layer

LIU Wei,HUANG Bo,LIU Jie,LUO Tian-yuan,XU Ze-qi
(Southwest Research Institute of Technology and Engineering,Chongqing 400039,China)

ObjectiveTo study the stress and strain of artificial debond layer of solid engine propellant head at 50,20 and-40℃.MethodsBased on the linear viscoelastic finite element method,we carried out simulation analysis of the stress and strain of the propellant using ABAQUS software.ResultsThe Mises and the maximum principal stress-strain contours of the artificial debond layer at three temperatures,as well as theⅠ,Ⅱ interfacial axial,radial and circumferential stress-strain contrast curves were obtained.ConclusionThe maximum stress and strain occurred at the bottom of the artificial debond layer,and the stress had a linear relationship with the change of environmental temperature.The temperature change had largest influence on theⅠinterface axial strain and theⅡinterface radial strain.

solid engine;propellant grain;artificial debond layer;stress-strain;finite element

2014-11-14;

2015-01-14

LIU Jie(1983—),Male,from Yantai,Shangdong,Ph.D.,Senior engineer,Research focus:evaluation of environmental adaptability and storage life evaluation of the weapons and equipment.

10.7643/issn.1672-9242.2015.02.007

TJ711

A

1672-9242(2015)02-0030-05

2014-11-14;

2015-01-14

劉偉(1988—),男,黑龍江綏棱人,主要研究方向為武器裝備環境適應性評價與貯存壽命評估。

Biography:LIU Wei(1988—),Male,from Suiling,Heilongjiang,Research focus:evaluation of environmental adaptability and storage life evaluation of the weapons and equipment.

劉杰(1983—),男,山東煙臺人,博士,高級工程師,主要研究方向為武器裝備環境適應性評價與貯存壽命評估。

猜你喜歡
界面發動機
元征X-431實測:奔馳發動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發動機熄火
國企黨委前置研究的“四個界面”
當代陜西(2020年13期)2020-08-24 08:22:02
基于FANUC PICTURE的虛擬軸坐標顯示界面開發方法研究
空間界面
金秋(2017年4期)2017-06-07 08:22:16
電子顯微打開材料界面世界之門
人機交互界面發展趨勢研究
手機界面中圖形符號的發展趨向
新聞傳播(2015年11期)2015-07-18 11:15:04
新一代MTU2000發動機系列
發動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 四虎永久在线| 99这里只有精品免费视频| 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看| 亚洲a免费| 国产精品偷伦在线观看| 国产va在线观看免费| 国产亚洲视频中文字幕视频| 中文字幕乱码中文乱码51精品| 日日拍夜夜嗷嗷叫国产| 日韩久久精品无码aV| 国产永久免费视频m3u8| 中文字幕av一区二区三区欲色| 日韩一级二级三级| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 试看120秒男女啪啪免费| 亚洲精品成人片在线观看| 久久国产精品无码hdav| 国产视频 第一页| 啦啦啦网站在线观看a毛片| 中文天堂在线视频| 91精品国产自产91精品资源| 国产aaaaa一级毛片| 99视频全部免费| 色老二精品视频在线观看| 国产不卡在线看| 精品国产免费观看| 在线免费a视频| 91丨九色丨首页在线播放 | 国产福利免费视频| 韩国v欧美v亚洲v日本v| AV不卡在线永久免费观看| 一本大道香蕉高清久久| 国产一级做美女做受视频| 亚洲黄网视频| 精品综合久久久久久97超人| 99久久成人国产精品免费| www.91中文字幕| 国产精品夜夜嗨视频免费视频| 国产成人福利在线视老湿机| 国产欧美日韩另类精彩视频| 五月婷婷综合色| 国产成人精品免费av| 亚洲成人一区二区三区| 亚洲欧洲日韩综合色天使| 欧美精品一区二区三区中文字幕| 欧美成人午夜视频免看| 亚洲日韩精品综合在线一区二区 | 免费在线国产一区二区三区精品| 国产成人在线无码免费视频| 亚洲黄色成人| 日本欧美精品| 久久精品无码一区二区日韩免费| 国产成人乱无码视频| 色妺妺在线视频喷水| 爱做久久久久久| 99视频在线免费| 91美女在线| 久久超级碰| 色婷婷电影网| 青青草国产在线视频| 乱码国产乱码精品精在线播放| 日本亚洲成高清一区二区三区| 成人在线观看一区| 国产精品精品视频| 熟女日韩精品2区| a毛片免费观看| 久久久久九九精品影院| 成人午夜网址| 亚洲欧美另类日本| 国产精品99久久久| 五月激情综合网| 538国产视频| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看 | 国产一级视频久久| 91年精品国产福利线观看久久| 欧美中日韩在线| 成人伊人色一区二区三区| 色成人亚洲| 青草精品视频| 精品国产免费观看一区| 国产成人综合久久精品尤物| 久草青青在线视频|