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叠合箱抗振性能和减重设计
来源:www.roomsid.com | 发布时间:2016-12-7 9:11:36 | 浏览次数:

    探测器是侦察设备的关键核心器件,其探测精初始条件下每个节点处的热平衡方程,通过求解若度是制约探测器整体水平提高的重要因素。探测器干个热平衡方程得到各个节点的温度值,并进一步的探测精度和结构可靠性受工况因素影响大。其求解出其他相关的物理量。中,热环境对探测器叠合箱结构的变形影响较大,探测固体导热微分方程器在不同温度下会产生热胀冷缩变形,内部元器件根据傅里叶传热定律和能量守恒定律,可以建可能产生位置偏移,又由于各个零部件材料、几何特立传热问题的控制方程,即物体的瞬态温度场T性不同,且存在相互作用,相同的温度下各元器件因(x,y,z,t)应满足如下方程:变形量不同而相互干涉影响偏移量。Tkxx(x)+(Tkyyy)(T+kzzz)T+cQ=ρCT叠合箱高低温环境适应性对于提高探测器的探测t精度有着重要作用。本文针对探测器叠合箱,建(1)立了有限元热环境计算模型,运用ABAQUS软件式中,T是物体的温度场;c是热源强度系数;ρ是材求解,预定义温度场加载进行热应力分析,得到探测料密度;CT是材料比热;kx、ky、kz分别在低温和高温的外界环境下,探测器叠合箱容易出现高低温环境热胀冷缩引起的无规则变形,这对内部光学元器件的光路传递精度造成影响,进而影响探测器的探测精度。应用有限元方法建立探测器叠合箱热分析模型,运用ABAQUS软件对叠合箱进行高低温环境适应性分析,得到叠合箱在高低温环境下的应力和变形,探测器是侦查设备的关键核心器件,其探测精度部结构,如手柄、旋钮和某些凸台;3)调整细小的面、是制约探测器整体水平提高的重要因素。探测器的线的最小网格尺寸或单元数目,以适应有限元网格探测精度和结构可靠性受工况因素影响较大。探测的划分条件,避免局部网格过密。器叠合箱结构的工况极端复杂恶劣,振动冲击多,其固有特性对系统的动态响应及振动形式有重要影响。叠合箱抗振性能提高和结构减重设计对于提高探测器的探测精度、实现轻量化设计要求有重要作用。针对探测器叠合箱,建立了有限元静动力学计算模型,运用ABAQUS软件求解,得到叠合箱固有图1简化后叠合箱模型频率和振型以及在冲击载荷工况下的应力和变形情1.2有限元网格的划分况,并对叠合箱进行减重设计,在保证探测器叠合箱强度在ABAQUS有限元软件中定义材料属性,箱和刚度的前提下,尽可能减小整备质量,使叠合箱结构体本体所选材料为铸造镁合金ZM5,取弹性模量更为合理。为E=41 GPa,泊松比μ=0.34,密度ρ=1.81×10-9 t/mm3,屈服极限为135MPa;叠合箱盖材料为变探测器叠合箱FEA建模形镁合金MB8,弹性模量E=4叠合箱在复杂大冲击和振动等极端工况下容易出现扭转和弯曲无规则变形,对内部元器件工作性能造成影响,叠合箱的静动态力学性能直接影响其结构强度和刚度。采用有限元方法建立叠合箱的有限元静动力学模型,应用ABAQUS软件对叠合箱结构进行动态力学性能分析,实现在设计阶段对叠合箱动态响应的预测,取代传统的样件。


 
 
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