一种网格加筋圆柱壳内压强度精确解析的计算方法

    公开(公告)号:CN106777741B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201611237153.3

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种网格加筋圆柱壳内压强度精确解析的计算方法,包括以下步骤:1)对网格加筋圆柱壳内的筋条刚度进行“铺平”处理;2)根据层合壳理论,计算筋条的拉压刚度;3)由拉压刚度计算公式得出网格加筋壳筋条/蒙皮质量比,纵、横向等效厚度;4)计算网格加筋圆柱壳的内压强度。本发明适用于各种网格形式结构,纯内压和轴压、弯矩、内压联合载荷作用下的内压强度设计计算,获得其极限承载能力;方法更为直观清晰、简洁方便,有利于提高网格加筋结构承载能力,减轻结构重量,实现强度的精确快速设计。

    一种网格加筋圆柱壳内压强度精确解析的计算方法

    公开(公告)号:CN106777741A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611237153.3

    申请日:2016-12-28

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种网格加筋圆柱壳内压强度精确解析的计算方法,包括以下步骤:1)对网格加筋圆柱壳内的筋条刚度进行“铺平”处理;2)根据层合壳理论,计算筋条的拉压刚度;3)由拉压刚度计算公式得出网格加筋壳筋条/蒙皮质量比,纵、横向等效厚度;4)计算网格加筋圆柱壳的内压强度。本发明适用于各种网格形式结构,纯内压和轴压、弯矩、内压联合载荷作用下的内压强度设计计算,获得其极限承载能力;方法更为直观清晰、简洁方便,有利于提高网格加筋结构承载能力,减轻结构重量,实现强度的精确快速设计。

    一种壁板焊接机械铣三角形网格加筋结构快速有限元建模方法

    公开(公告)号:CN106997405A

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201610821260.4

    申请日:2016-09-14

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供一种壁板焊接机械铣三角形网格加筋结构快速有限元建模方法,包括以下步骤:1)将三角形网格加筋壁板展开到平面,计算展开后的周长2πR;2)通过建立单个三角形网格胞元再阵列复制等方式实现快速建模;3)划分展开后的壁板焊接三角形网格加筋结构壳有限元网格;4)通过节点编辑工具,将节点从平面映射到柱面,形成三角形网格加筋柱壳有限元网格模型;5)壳单元属性定义。本发明能够克服现有技术的不足,提高壁板焊接三角网格加筋结构的有限元建模速度,便于后续对壁板焊接三角形网格加筋结构体进行快速有限元分析,进而设计出符合要求的三角形网格加筋贮箱结构等。

    一种基于时变可靠性约束的结构强度安全寿命分析方法

    公开(公告)号:CN118709494A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410912715.8

    申请日:2024-07-09

    摘要: 本发明属于航空航天结构强度安全寿命分析领域,涉及一种基于时变可靠性约束的结构强度安全寿命分析方法。该方法首先,提出了一种新的安全寿命分析框架,通过在时变可靠性分析过程中动态调整时间区间长度,能够大幅提高计算安全寿命分析的计算效率。其次,提出了一种新的训练样本识别策略,使得新训练样本点既可以用来进行时变可靠性分析,也可以用来搜寻安全寿命,充分利用了训练点所包含的信息,进一步提高了计算效率。最后,提出了一种新的收敛准则,确保了安全寿命搜索的准确性。本设计方法在保证计算精度的同时大幅提高了计算效率,能够大幅缩减航空航天结构在安全寿命分析过程中所花费的时间。

    一种非完善薄壁结构的快速缺陷敏感性分析方法

    公开(公告)号:CN112036058A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010742825.6

    申请日:2020-07-29

    摘要: 一种非完善薄壁结构的快速缺陷敏感性分析方法,属于航空航天结构主承力薄壁构件分析设计技术领域。包括以下步骤:1)获取缺陷数据,并进行数学表征,为建立薄壁结构模型刚度与缺陷的折减关系函数提供缺陷数据;2)建立缺陷与模型刚度的折减关系函数;3)基于第二步获得的刚度折减关系函数,建立不完全刚度折减模型的线性屈曲系统,进行非完善薄壁结构的缺陷敏感性分析。本发明专利可以在已有实测缺陷的基础上实现承载力的精准预测,也可使用假设缺陷预测薄壁结构的承载力下限,计算成本低,并且实现流程简单,可直接纳入薄壁结构的设计流程当中,以充分发掘缺陷影响下薄壁结构的承载潜力,进一步实现航空航天装备轻量化设计。

    一种梯度增强协同代理模型的加点更新优化方法

    公开(公告)号:CN111310328A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010085953.8

    申请日:2020-02-11

    IPC分类号: G06F30/20 G06F111/10

    摘要: 本发明属于代理模型优化方法领域提供一种梯度增强协同代理模型的加点更新优化方法,针对双精度优化问题的加点准则更新方法,将双精度分析模型组合构建梯度增强代理模型,基于数据挖掘技术自适应选择优化层级,实现双精度模型间协同优化。本发明能够在保持样本信息量一定的情况下,改善代理模型拟合效果,显著提升优化效率,极大地提高结构优化能力;面向复杂结构精细设计带来的设计变量剧增、分析耗时长、多种分析方法计算精度不一致等问题,该类优化方法具有高拟合精度与强寻优能力,并且可协同处理双精度分析模型,因而在优化设计领域得到广泛关注。

    一种叶脉型多级曲筋补强的高刚度异形贮箱封头结构

    公开(公告)号:CN111186595A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN202010045960.5

    申请日:2020-01-16

    IPC分类号: B64G1/40

    摘要: 一种叶脉型多级曲筋补强的高刚度异形贮箱封头结构,其轮廓形状为类三角多、类四边形等非正凹多边形。其中主级中脉曲筋垂直于封头壁板,由封头壁板1中心为源沿直线向外发散伸出,伸向贮箱封头各个角点。主级侧脉筋条为垂直于封头壁板的直筋或曲筋,由每个主级中脉筋条两侧伸出。次级点阵筋条均匀分布在由主级侧脉筋条分隔出的多个狭长形区域的封头壁板的表面,与主级中脉筋条、主级侧脉筋条、密封凸台和密封螺栓台相交。密封凸台用于将贮箱封头与贮箱箱体之间进行定位对接。本发明可在保证结构质量不增加甚至减重的条件下,增强封头结构刚度性能,减缓其在工作载荷下的变形量与应力水平,从而有效提升结构密封性能与承载能力。

    一种非等厚壁面叉形环应力扩散结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN109436377A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811226773.6

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: B64G1/10 B64G1/40 G06F17/50

    摘要: 一种非等厚壁面叉形环应力扩散结构及其设计方法,属于航空航天贮箱技术领域。该叉形环应力扩散结构是轴对称结构,结构主要特征体现于结构的截面构型,截面构型主要包括:Y形过渡区、焊缝热影响区、筒段区域。所述的非等厚壁面叉形环应力扩散结构采用双面应力均化方法,确定截面厚度的结构参数,优化后焊接区轴向应力非常均匀,接近纯轴拉受力状态,贮箱的承载能力相较传统设计方案大幅提高。本发明解决其原始焊缝设计缺陷问题,创造性解决了“大直径叉形环-异态环焊缝-大径厚比筒壁”新型复合结构变形协调与应力有效扩散难题,实现大直径运载火箭贮箱叉形环结构的结构设计。

    一种受限区域集中力扩散结构及其设计方法

    公开(公告)号:CN109388894A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811226719.1

    申请日:2018-10-22

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种受限区域集中力扩散结构及其设计方法,属于航空航天连接结构领域。该受限区域集中力扩散结构的材料分布呈轴对称三角形,其特征为该结构对称轴上有材料分布,且结构对称轴单侧具有两条明显的条带状材料分布,且外侧的材料分布更为粗壮;受限区域集中力扩散结构具有自下而上呈现出多层级分叉的特征。本发明面向集中力扩散问题,提出典型构件考虑结构刚度集中力扩散和稳定性多功能优化设计,构建了结合拓扑—形状—尺寸多层次技术框架,提出一种受限区域集中力扩散结构,实现受限空间内千吨级载荷的力与力矩解耦扩散。

    一种基于降阶模型的梁式结构自由振动分析方法

    公开(公告)号:CN106294975B

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201610640292.4

    申请日:2016-08-05

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明属于航空航天复杂梁式结构构件计算领域,提供一种基于降阶模型的梁式结构自由振动分析方法,包括以下步骤:1)利用有限元软件获得精细结构的质量阵和刚度阵;2)采用多项式插值函数构造减缩基向量,实现原复杂梁式结构降阶;3)求解降阶模型的动力学方程,得到结构的整体频率及部分低阶频率。该方法通过多项式插值函数构造减缩基向量,以位移插值的形式将复杂结构有限元模型中的节点凝聚至截面形心,实现原结构降阶,降阶模型的计算精度可通过多项式阶数进行控制。本发明的有益效果为:不依赖于使用者的经验,减少由于主、从自由度选择的不同对计算精度的不良影响;不需大量的矩阵操作,提高模型降阶的计算效率;得到的降阶模型适用范围广。