航天产品结构静力学仿真验证解决方案
结构静力学有限元仿真分析现状
航天产品在结构设计中主要采用保守设计方法设计,结构强度裕度较大,出现结构静力失效的问题也不突出,但随着减重和降本等要求的提出,对结构静力学性能提出了更加精益的要求,需要研发人员对产品的静力学性能研究达到更深入、更精确的要求,而不能只满足于结构的不失效。
SimV&Ver Static静力学仿真验模工具软件,是基于V&V 的理论和方法,对企业已有的建模方法和设置进行验证和确认,包括对模型简化误差分析、网格离散误差分析、仿真和试验结果一致性分析、模型参数灵敏度分析、模型修正及失效概率分析等,并基于分析结果形成企业新的仿真建模规范,提高仿真精度和建模效率,并使得企业的知识得以传承。
主要功能
仿真试验结果一致性分析:基于试验数据,快速对仿真结果置信度进行评估,并为模型修正、提升仿真结果置信度水平提供参考依据。
航天产品结构动力学验模解决方案
航天产品在运输、发射或者飞行的过程中都可能发生强烈的振动。这种振动会激发起航天产品或者其内部装载设备的共振, 甚至发生颤振、发散等动力不稳定现象, 轻则会使结构因为动应力过大而导致破坏或者仪器不能正常工作,重则发生航天产品解体的重大事故,直接影响航天产品的性能指标。
ㆍ推进系统设计中,采用专业的CFD仿真软件建立分析模型,对推进系统的进气道、燃烧室、尾喷管等开展仿真计算,分析燃烧效率、比冲、推力等参数,为推进系统优化设计提供指导。
ㆍ推进系统仿真模型复杂,仿真结果精度低,不确定性大,涉及的计算方法、物理化学模型复杂,往往需要模拟燃料/氧化剂混合、雾化、固/液/气-两相三相流、湍流燃烧反应等复杂的物理化学过程,相关的混合、雾化、多相流和燃烧理
ㆍ无论还不完全成熟,例如有限速率化学反应燃烧模型中,碳氢燃料反应机理数据缺乏,存在反应参与组元和基元反应大量不确定性参数,对仿真精度带来很大影响。
(1)基于SimV&Ver CFD验模工具,对发动机依据系统结构和流动特征进行层级分解,分层进行验证与确认;以某新型超燃冲压发机为例,对整个发动机系统进行自上而下的系统分解,并自下而上逐级进行系统的验证与确认,最终实现整个推进系统的流体仿真模型修正与精度提升。
(2)对流体仿真过程中的湍流、雾化、燃烧和化学反应等仿真模型进行修正,分析模型中的影响因素,对仿真参数不确定度进行定量分析,基于试验数据进行模型修正和精度提升,并固化成CFD仿真模板,供仿真人员遇到类似问题时调用,提升产品设计准确性并加快设计研发速度。
(3)基于发动机试验数据和仿真结果,构建高精度代理模型,实现由设计参数输入快速计算发动机性能参数输出,支撑发动机性能评估与分析,大幅度提高设计效率,缩短研制周期。
导弹总体结构设计包括导弹舱段、连接件、吊挂、舵面、翼面以及其他部件。设计过程中会采用有限元分析工具(如Ansys、Nastran、Abaqus等)进行结构的性能分析与优化。此时,结构力学性能仿真模型的精度是否满足应用要求,是结构设计人员基于模型进行设计决策的一个前提条件。
因此,评估导弹各个结构系统仿真模型的精度,对模型V&V的结果进行管控,建立结构力学性能虚拟样机库,对帮助设计师基于精确的仿真模型进行结构性能优化,具有更重要的意义。利用SimV&Ver Pyramid验模规划及过程管控系统,集成SimV&Ver Vibrant结构力学模型验模工具,进行导弹的结构力学性能虚拟样机库建设。
针对导弹研发过程中对结构力学性能虚拟样机库建设的需求,开发SimV&Ver Pyramid验模规划及过程管控系统,来解决导弹研发过程中遇到的问题和挑战。主要包含以下功能模块:
建立不同层级的导弹结构力学仿真模型库(如舵片、前舱、后舱、弹体系统、舵机系统、尾翼系统、整弹结构系统等),可以供新型号产品研发进行参考和复用。
静强度虚拟试验系统,通过虚拟试验的方法研究结构在静载荷作用下的静强度特性,检验结构承受极限外载荷的能力,测试工程结构在静载荷作用下的强度、刚度和稳定性等静强度特性。
静力虚拟试验流程
虚拟试验测点布置
结构动力虚拟试验系统,是通过虚拟试验的方法研究结构在动载荷作用下的动强度特性,评定产品在预期的使用环境中抗振能力而对受振动的模型所进行的试验。振动试验包括响应测量、动态特性参量测定、载荷识别以及振动环境试验等内容。
动力虚拟试验流程
机构功能性验证虚拟试验提供一个对机械系统真实运动和载荷进行仿真的虚拟验证试验环境。它能使工程师在进行昂贵的实物样机试验前快速地分析和优化机械设计的真实性能,并能保证机构具有预期功能。
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