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飞机载荷校准试验主动约束技术.pdf

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资源描述

1、第 卷 第 期兵 器 装 备 工 程 学 报 年 月 收稿日期:修回日期:作者简介:李文龙()男硕士工程师:.:./.飞机载荷校准试验主动约束技术李文龙吴 波何乐儒张海涛(中国飞行试验研究院 西安)摘要:在研究以往飞机载荷校准试验支持和约束方式的基础上结合某型飞机结构特点提出一种载荷校准主动约束方法 对主动约束方法和传统的起落架方法飞机载荷校准进行受力分析建立了 种约束方法的理论模型设计 种约束方法的机翼载荷校准对比试验并提出主动约束载荷校准试验实施流程结合某型飞机机翼载荷校准试验和飞行试验对主动约束方法进行了验证 结果表明:与传统的起落架约束方法相比主动约束方法能有效解决有起落架布置的翼身整

2、体结构机翼根部载荷测量难题并将机翼载荷校准试验量级提高 机翼载荷模型误差可控制在 以内关键词:飞机载荷校准试验主动约束载荷量级载荷模型精度飞行试验本文引用格式:李文龙吴波何乐儒等.飞机载荷校准试验主动约束技术.兵器装备工程学报():.:.():.中图分类号:.文献标识码:文章编号:()():.:引言飞机载荷校准试验是飞行载荷测量的关键环节之一一般通过固定约束飞机对加装有载荷测量应变计电桥的试验飞机部件施加已知载荷以建立载荷与应变之间的载荷模型又称载荷方程 飞机约束装置应满足所有载荷工况下的全机平衡要求飞机不发生平动及转动且不影响试验部件内力分布 为保证载荷测量的准确性校准试验的校准载荷分布与加

3、载量级应尽可能地接近飞机实际受载这样可能会使约束部位所承受的载荷较大 因此应采用静定约束方式来固定飞机以便对约束载荷进行预先计算和试验过程的实时监控保证试验安全以往载荷校准试验在飞机起落架支柱上安装专用卡箍通过卡箍直接将飞机固定在承力地轨上通过卡箍与起落架之间的预紧力和摩擦力来约束飞机这属于典型的非静定约束吴波等利用飞机自重和起落架约束方式完成了某型机机翼载荷校准试验部分大载荷工况在机身上加装 的配重来保证飞机平衡曹景涛等将飞机起落架及机轮替换成特制的假件通过地面约束装置将机轮假件连接固定在承力地轨上在载荷校准试验中首次应用了起落架 自由度静定支持与约束技术实时监控了载荷校准试验过程中的起落架

4、约束载荷刘彦鹏等针对机翼 起落架布局机翼结构在载荷校准试验时将主起落架收起在重心之后的机身加强框处安装 副机身托架并利用前起落架机轮假件、平尾、机身挂点等部位来约束飞机采用这种非静定的约束方式完成了机翼载荷校准试验这种约束装置存在一定的偏离风险且加载量级受限 美国在进行/飞机机翼载荷校准试验时对起落架假件和拦阻钩部位进行支持和约束这也属于非静定约束且校准载荷施加时起落架的约束载荷在不断变化传统的飞机载荷校准试验约束方式以起落架约束方式为主这种约束方式不同程度地存在研制设备复杂、研制费用高、风险高、试验周期长、加载量级有限等缺点 此外对于机翼起落架布局飞机或有起落架布置的翼身整体结构机翼根部载荷

5、测量来说如果采用传统的起落架约束飞机在载荷校准试验中主起落架的约束载荷相当于集中载荷试验过程中主起落架载荷变化可能会引起机翼根部测载剖面的应变电桥响应产生变化如果在载荷校准试验设计环节不考虑该因素将会降低机翼根部的载荷测量精度针对某型飞机有起落架布置的翼身整体结构及受力特点(具体结构形式见文献)提出了一种主动约束方法并结合三向地秤实时监控试验过程中的起落架载荷变化与传统的起落架约束方法相比该方法缩短了试验周期提高了校准载荷量级和载荷测量精度 理论依据.主动约束方法采用主动约束方法的某型飞机载荷校准受力分析见图在试验过程中飞机起落架处于放下位置 为避免前、主起落架载荷与飞机姿态变化影响有起落架布

6、置的翼身整体结构机翼根部的应变电桥响应需保证前、主起落架的载荷与正常停机时的载荷相同且不变使飞机质量与起落架的垂向载荷相平衡 在机翼载荷校准试验过程中左右机翼的校准载荷垂直于机翼向上施加在位于机身中轴线的前、后挂点同时主动施加向下的相应量级的约束载荷与左右机翼的校准载荷相平衡 根据力与力矩平衡原理可得到平衡方程见式()根据式()可计算出前、后挂点的主动约束载荷 ()图 和式()中为左右机翼校准载荷之和为前挂点主动约束载荷为后挂点主动约束载荷为前起落架垂向载荷为左右主起落架垂向载荷之和 为飞机质量试验过程中与前、主起落架垂向载荷相平衡为前起落架到校准载荷压心的距离为前起落架到前挂点的距离为前起落

7、架到后挂点的距离为前起落架到飞机重心的距离为前起落架到主起落架的距离试验过程前在前、主起落架支柱填充高压气体使起落架处于全伸长状态试验过程中为监控起落架载荷变化情况将前、主起落架均放置在三向地秤上并将约束装置安装在三向地秤上通过调节航向约束装置对机轮施加一定的航向预紧力对起落架三向载荷进行监控记录图 主动约束方法飞机受力分析.起落架约束方法为评估传统的起落架约束对有起落架布置的翼身整体结构机翼根部载荷测量的影响采用起落架约束方式对部分试验工况进行对比试验 采用起落架约束方法飞机载荷校准受力分析见图在机翼载荷校准试验过程中依靠飞机质量和前、主起落架的垂向载荷来平衡左右机翼的校准载荷为提高加载量级

8、并保证试验过程中起落架不离地在机身背部的加强框之间放置配重 根据力与力矩平衡原理可得到平衡方程见式()根据式()可计算出前、主起落架的垂向载荷 ()图 和式()中为左右机翼校准载荷之和 为飞机质量为配重质量为前起落架垂向载荷为左兵 器 装 备 工 程 学 报:/./右主起落架垂向载荷之和为前起落架到飞机重心的距离为前起落架到校准载荷压心的距离为前起落架到配重重心的距离为前起落架到主起落架的距离图 起落架约束方法飞机受力分析.试验准备及实施.试验准备设计的载荷校准试验工况包括单点和多点协调加载工况各试验工况的合力压心覆盖了空中飞行阶段机翼典型受载状态的压心范围 依据.节和.节的理论计算方法并考虑

9、飞机机翼各加载点的承载能力、主动约束挂点的承载能力、起落架的限制载荷和机身加强框的限制载荷可计算得到某型飞机采用传统的起落架约束方法单侧机翼最大校准载荷为 而采用主动约束方法单侧机翼最大校准载荷为 相对于传统的起落架约束方法主动约束方法校准载荷量级可提高 而校准载荷量级的提高可有效降低复杂结构对载荷建模精度的影响载荷校准试验开始前需研制试验所需的专用设备主要包括:主动约束装置、起落架三向地秤约束装置、机翼试验地梁等 前挂点主动约束装置示意图见图 要求主动约束连接件与挂点接头配合良好连接件材料比原机材料“软”避免损伤挂点接头强度和刚度满足设计规范要求不应出现永久性变形同时应利用测量设备保证主动约

10、束载荷力线竖直向下 起落架三向地秤约束装置示意图见图 起落架三向地秤约束装置要求与飞机轮胎配合良好约束装置与轮胎接触位置采用毛毡等方式防护与轮胎接触面积足够大不得损伤轮胎能准确测量出起落架承受的三向载荷 为保证加载精度和试验安全试验开始前分析了试验加载精度及加载装置载荷输出能力等影响因素 通过选用合适量程的载荷传感器和液压作动筒调节加载装置的 控制律参数来保证加载精度通过调节液压作动筒上的溢流阀来限制作动筒输出能力保证试验过程中各部位的加载载荷不超出结构局部载荷限制在地面调试台架上进行模拟加载试验验证多个液压作动筒同时加载的协调性及应急情况的卸载安全图 前挂点主动约束装置示意图.图 中 为挂点

11、连接件用于连接挂点和杠杆 为杠杆用于连接左右挂点连接件 为液压作动筒及载荷传感器用于主动约束载荷施加 为液压作动筒固定座用于将液压作动筒固定到承力地轨上图 中 为飞机主起落架轮胎(单轮结构)为主起航向约束装置用于限制主起航向运动 为主起侧向约束装置起保护作用 为主起三向地秤用于测量主起三向载荷 为飞机前起落架轮胎(双轮结构)为前起航向约束装置用于限制前起航向运动 为前起侧向约束装置起保护作用 为前起三向地秤用于测量前起三向载荷图 起落架三向地秤约束装置示意图.试验实施在某型飞机的机翼载荷校准试验过程中为保证随着校准载荷变化飞机姿态不发生变化在主动约束方式的基础上向前、主起落架支柱填充一定量值的

12、高压气体使起落架一直处于全伸长状态 试验时利用液压作动筒进行左右机翼协调向上加载采用主动约束方法试验时前、后挂点处液压作动筒协调地施加相应量级的主动约束载荷只采用起落架被动约束方法进行对比试验时断开主动约束装置与飞机的连接在机身上加装一定量级的配重 此外为监控试验李文龙等:飞机载荷校准试验主动约束技术过程中起落架载荷变化情况将前、主起落架均放置在三向地秤上同时将所有的液压作动筒和三向地秤通过辅助装置固定在承力地轨上将前、主起落架约束装置安装在三向地秤上并调节前起落架航后约束装置、主起落架航前约束装置对机轮施加一定量值的航向预紧力侧向利用飞机轮胎摩擦力进行自平衡侧向约束装置起保护作用保证飞机起落

13、架一直处于静定状态 具体实施过程如下:)将飞机牵引并停放在指定试验区域)用千斤顶将飞机顶起至试验设计高度向前、主起落架支柱填充一定量值的高压气体)待三向地秤推入并固定在指定位置后将飞机缓慢降落至三向地秤上)安装起落架约束装置并调节前、主起落架航向约束装置给机轮施加一定量值的预紧力)在指定位置安装并固定主动约束装置和左右机翼加载装置保证力线竖直向上)连接左右机翼加载装置主动约束方法试验时连接主动约束装置并施加一定量值的预紧力起落架约束方法在机身上加装配重)按照设计的载荷校准试验工况开始试验试验包括 次预加载和 次正式加载试验采用分级、缓慢加载方式进行 试验过程中监控并记录加载载荷、主动约束载荷、

14、起落架载荷和应变数据并与预先计算值和限制值进行对比出现异常立即终止试验 应用验证.载荷校准试验在机翼载荷校准试验中加载量级最大时相应的主动约束载荷量级也达到最大起落架垂向载荷也容易在此时产生较大变化 因此采用主动约束方法试验工况和起落架约束方法试验工况来对比分析主动约束技术在飞机载荷校准中的应用效果主动约束方法加载载荷随时间变化历程曲线见图 同一时间段内起落架垂向载荷随时间变化历程曲线见图(正常停机状态起落架垂向载荷设置为零位)从图 和图 可看出左右机翼的校准载荷与前、后挂点的主动约束载荷同步施加左右机翼的校准载荷最大值均为.同一时刻前、后挂点主动约束载荷也达到最大量级前、挂点主动约束载荷最小

15、值分别为 .和 .加载载荷与理论计算值基本一致 整个加载过程中前起落架垂向载荷变化范围为 .主起落架垂向载荷变化范围为.起落架垂向载荷变化最值仅为最大校准载荷的.起落架垂向载荷产生微小变化的主要原因是左右机翼结构的对称性并非严格对称、飞机实际重心并非严格地在飞机对称面上、各液压作动筒协调性存在一定偏差 考虑工程实际可认为试验过程中起落架垂向载荷基本保持不变图 主动约束方法加载载荷时间历程.图 主动约束方法起落架垂向载荷时间历程.采用传统的起落架约束方法进行机翼载荷校准对比试验起落架约束方法起落架垂向载荷随机翼校准载荷变化时间历程曲线见图 图 起落架垂向载荷随校准载荷变化时间历程.从图 可看出随

16、着左右机翼的校准载荷增大前起落架垂向载荷同步增大主起落架垂向载荷同步减小并与机翼校准载荷同时达到极值 左右机翼的校准载荷最大值均兵 器 装 备 工 程 学 报:/./为.前起落架垂向载荷最大增大了.左主起落架垂向载荷最大减小了.右主起落架垂向载荷最大减小了.起落架垂向载荷变化与理论计算值基本一致起落架垂向载荷变化最值为最大校准载荷的.载荷模型建立与验证以某型飞机有起落架布置的翼身整体结构机翼根部弯矩载荷测量为例进行说明将主动约束试验工况分为建模工况和验模工况验模工况数据不参与载荷模型的建立只用于载荷模型精度的检验载荷模型一般通过多元线性回归法 分析建立载荷模型的关系式见公式()并通过均方根误差

17、进行载荷模型的筛选和检验均方根误差计算见式()()式()中:为计算的剖面弯矩为应变电桥的响应为载荷模型的系数 为应变电桥的数量 ()()式()中:为误差为实际的剖面弯矩为应变电桥的响应为载荷模型的系数 为应变电桥的数量 为数据点数量飞机在空中飞行阶段起落架一般处于收上状态不承受载荷因此在载荷校准试验中为避免主起落架载荷变化对有起落架布置的翼身整体结构机翼根部应变电桥响应产生影响应在载荷校准试验中保持主起落架不承载或者载荷基本不变由此可见采用主动约束方法开展的载荷校准试验更符合翼身整体结构机翼根部的实际受载状态 为评估采用传统起落架约束方法对该型飞机机翼根剖面载荷测量的影响使用主动约束方法载荷校

18、准试验建模工况数据进行载荷模型建立并采用主动约束方法验模工况数据和起落架约束方法工况数据进行模型检验利用主动约束方法试验数据建立的右机翼根部弯矩模型误差见表 采用主动约束方法建立的右机翼根部弯矩模型分别检验 种约束方法右机翼根部弯矩如图 和图 所示表 主动约束方法弯矩模型误差 建模误差/主动约束工况检验误差/起落架约束工况检验误差/.从表 中可以看出采用主动约束方法建立的弯矩模型建模误差和检验主动约束方法验模工况误差均在 以内满足一般工程载荷实测的精度要求但是采用主动约束方法建立的 弯 矩 模 型 检 验 起 落 架 方 法 工 况 误 差 却 达 到 了 说明起落架约束方法确实影响了翼身整体

19、结构机翼根剖面的应变电桥响应进而导致采用主动约束方法建立的弯矩模型检验起落架方法工况误差大 如果在载荷校准试验时忽略了起落架载荷变化对翼身整体结构机翼根部载荷测量影响这一因素而采用传统的起落架约束方法进行载荷校准试验会导致载荷测量不准确达不到验证和优化飞机结构设计的目的同时也存在一定的安全风险图 主动约束试验弯矩检验.图 起落架约束试验弯矩检验.飞行试验将某型飞机载荷强度试飞中测量的机翼根部应变电桥响应数据代入主动约束方法建立的弯矩模型即可得到机翼根部的实测弯矩载荷 飞机在气压高度 马赫数.做对称拉起机动左右机翼根部实测弯矩和重心法向过载时间历程曲线见图(对弯矩进行了归一化处理)从图 中可以看

20、出对称拉起机动过程中飞机重心法向过载首先达到最大值约.后左右机翼根部弯矩同时达到最大这种现象与飞机实际的受载规律相同且左右机翼根部弯矩对称性较好均未超过机翼根部限制载荷要求飞行载荷实测数据为该型机结构设计提供了重要依据李文龙等:飞机载荷校准试验主动约束技术图 对称拉起机动机翼根部实测弯矩时间历程.结论通过研究可以得到以下结论:)在飞机载荷校准试验中采用了主动约束技术并结合三向地秤实时监控试验过程中的起落架载荷变化有效解决了有起落架布置的翼身整体结构机翼根部载荷测量的技术难题)设计并完成了主动约束方法和起落架约束方法载荷校准对比试验与传统的起落架约束方法相比某型飞机机翼的载荷校准量级提高了 建立

21、的载荷模型误差在 以内提高了载荷测量精度)主动约束技术在飞机载荷校准试验的成功应用丰富了飞机载荷校准试验的约束方法对我国后续飞机载荷校准试验具有一定的借鉴和参考意义)飞机载荷校准主动约束技术应用于机身中轴线具有前后挂点的某型飞机载荷校准试验取得了较好效果后续可研究主动约束技术如何应用于其他类型飞机载荷校准试验或静力试验参考文献:孟敏吴波李俊.基于虚拟试验的机翼起落架布局飞机翼根载荷校准试验方法研究.航空科学技术():.():.曹景涛.六自由度静定支持与约束技术在飞机载荷校准试验中的应用.应用力学学报 ():.():.蒋祖国田丁栓.飞机结构载荷/环境谱.北京:电子工业出版社:./.:.吴波.某型

22、飞机载荷强度试飞报告.西安:中国飞行试验研究院.:.刘彦鹏张克格张书明等.有起落架布置的双三角翼载荷测试技术研究.振动、测试与诊断():.():./:.:.李文龙吴波谢帅.有起落架布置的翼身整体结构机翼载荷测量技术/.航空学报.:/././.:/./.哈尔滨工程大学理论力学教研室.理论力学.北京:高等教育出版社:.:.何乐儒吴波刘敬礼.复合材料平尾盒段校准载荷加载技术研究.现代机械():.():.赵燕.基于遗传算法与评估模型的飞行载荷实测研究.航空学报 ():.():.盛骤谢式千潘承毅.概率论与数理统计.北京:高等教育出版社:.:.唐宁白雪.基于作动器载荷的升降舵铰链力矩测量方法.兵器装备工程学报():.():.科学编辑 国凯 博士(山东大学 教授)责任编辑 涂顺泽兵 器 装 备 工 程 学 报:/./

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