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申请/专利权人:北京航空航天大学
摘要:本发明涉及一种氢能源水上飞机的储氢浮筒受冲击下强度验证方法,属于冲击强度验证方法技术领域,解决了现有技术中飞机结构验证方法没有考虑水面冲击的问题,包括:步骤S1,获取氢能源水上飞机的储氢浮筒的设计参数,进行冲击载荷的计算,得到储氢浮筒的入水冲击载荷;步骤S2,建立储氢浮筒有限元模型;步骤S3,对储氢浮筒有限元模型进行非结构化网格划分;步骤S4,基于获得的储氢浮筒的入水冲击载荷进行载荷和边界条件设置;步骤S5,将设置的载荷和边界条件,提交进行有限元计算获得储氢浮筒受载结果,判断储氢浮筒是否能够安全工作,如果能够安全工作,则该储氢浮筒的参数设计符合要求,可以进行后续的生产制造,否则返回步骤S1。
主权项:1.一种氢能源水上飞机的储氢浮筒受冲击下强度验证方法,其特征在于,包括:步骤S1,获取氢能源水上飞机的储氢浮筒的设计参数,对氢能源水上飞机的储氢浮筒进行冲击载荷的计算,得到储氢浮筒的入水冲击载荷;步骤S2,基于储氢浮筒的设计参数建立储氢浮筒有限元模型;步骤S3,对储氢浮筒有限元模型进行非结构化网格划分;步骤S4,基于获得的储氢浮筒的入水冲击载荷进行载荷和边界条件设置;步骤S5,基于设置的载荷和边界条件,进行有限元计算获得储氢浮筒受载结果,判断储氢浮筒是否能够安全工作,如果能够安全工作,则该储氢浮筒的设计参数符合要求,输出进行后续的生产制造,否则优化储氢浮筒的设计参数并返回步骤S1;其中步骤S1具体地包括:步骤S1.1,获得氢能源水上飞机的储氢浮筒的设计参数;步骤S1.2,对储氢浮筒进行结构简化得到楔形体,将储氢浮筒的设计参数作为该楔形体的参数进行后续处理,得到楔形体的实际浸润半宽为,水的密度;步骤S1.3,对楔形体进行冲击载荷计算,得到楔形体的最大入水冲击压力值,并将其作为储氢浮筒的入水冲击载荷。
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百度查询: 北京航空航天大学 一种氢能源水上飞机的储氢浮筒受冲击下强度验证方法
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