航空機載溫度感測器振動特性分析論文

航空機載溫度感測器振動特性分析論文

  摘要:文章採用有限元模擬分析軟體ANSYS對某型航空機載溫度感測器在隨機振動載荷下的應力狀態進行有限元分析,從而完成對結構的可靠性評估。根據有限元和隨機振動相關理論,結合模擬分析結果,該型溫度感測器在承受規定的隨機振動載荷時,安全係數高,該結構具有足夠的抗振強度,結構可靠性穩定。

  關鍵詞:溫度感測器;隨機振動;有限元模擬;ANSYS

  1概述

  航空機載感測器所經受的工作環境極為惡劣,在相當短的時間內會經受相當大的隨機振動載荷,從而引起很大的交變應力,振動疲勞損傷非常嚴重[1]。因此,在產品設計階段,採用隨機振動理論對產品及各零部件結構進行振動特性模擬分析,找出各設計引數對產品效能的影響規律,並採取相應的改進措施,最佳化產品的結構,提高產品的結構穩定性,保證感測器在整個任務階段不出現疲勞破壞。文章針對某型航空機載溫度感測器進行了基於ANSYS的有限元振動疲勞模擬分析。透過計算隨機振動的峰值應力值來對結構的可靠性進行考察,透過在共振頻率點的應力響應來計算隨機振動的峰值應力,比較峰值應力與材料的'屈服極限的大小來考察結構的可靠性[2],判斷結構的抗振強度及薄弱位置,以確定結構設計方案的優劣,為結構進行改進和提高結構的可靠性提供依據。

  2溫度感測器產品概述

  2.1產品功能

  感測器安裝在燃油控制裝置殼體內,用於測量流經燃油控制裝置內的計量燃油溫度,並將燃油溫度訊號轉變為電訊號輸送到電子控制器。

  2.2產品組成

  感測器主要由感溫元件(1)、外殼(2)、套管(3)和蓋(4)等構成。

  3振動特性模擬分析

  3.1有限元計算前處理

  3.1.1有限元模型的建立

  根據溫度感測器的設計圖紙、裝配關係和CAD數字樣機建立有限元模型,對不影響產品結構強度的刻字、導線、裝配螺紋等特徵進行簡化,對其他特徵進行詳細建模。感測器幾何形狀較為複雜,為保證足夠的分析精度,重要部位儘量細化網格,共劃分了41023個單元,72901個節點。

  3.1.2感測器材料引數的設定

  感測器的套管、外殼、蓋等零件材料為不鏽鋼1Cr18Ni9Ti。

  3.1.3感測器約束設定

  根據實際安裝情況,感測器透過外殼零件上的安裝螺紋與燃油控制裝置殼體上的安裝孔相連,因此需對安裝螺紋面施加固支約束。

  3.2有限元計算結果及分析

  3.2.1模態分析

  模態分析用於確定設計中結構或部件的振動特性,即計算固有頻率及振型。它是瞬態動力學分析、諧響應分析、譜分析等更詳細的動力學分析的起點。文章基於有限元法的線性振動理論,應用ANSYS軟體模態分析中的子空間法(SubspaceMethod)[3],對感測器結構的前6階振動特性進行分析,計算結果如表2所示。從總體來看,感測器的固有頻率較高,各階固有頻率均在2000Hz以上,即當產品所承受的振動載荷頻率在2000Hz以內的振動載荷時,不會因發生共振而導致結構破壞。

  3.2.2隨機振動分析

  隨機振動分析也稱功率譜密度分析(PSD),屬於一種機率統計分析。功率譜密度是結構對隨機動力載荷響應的機率統計,後處理結果為功率譜密度-頻率關係曲線。有限元隨機振動分析就是建立在對結構進行振動分析得到結構的各階振型和固有頻率的基礎上,進一步根據所給的加速度功率譜求出結構在這些隨機激勵下的位移響應和應力響應。文章利用ANSYS軟體對感測器進行隨機振動特性進行模擬計算[4],透過對響應的分析為結構可靠性設計提供理論依據.

  4結束語

  文章利用模擬分析軟體ANSYS對某型溫度感測器的振動特性進行了分析和校核,以確定產品結構的可靠性,得到以下結論:

  (1)感測器的固有頻率較高,前6階固有頻率均在2000Hz以上,因此當產品所承受的振動載荷頻率在15Hz~2000Hz以時,不會因為共振而產生結構失效的可能。

  (2)感測器按功能振動譜承受沿三軸向的隨機振動載荷時,其應力水平和變形量都非常低,屈服安全係數均在44以上,振動載荷對感測器結構可靠性影響不大,因此該結構具有足夠的強度。

  參考文獻:

  [1]姚起杭.姚軍防止結構振動疲勞的設計技術[J].飛機工程,2006,3:9-11.

  [2]郭建平,任康,楊龍,等.基於MSC.Fatigue的電子裝置隨機振動疲勞分析[J].航空計算技術,2008,28(4):48-50.

  [3]黃康,仰榮德.基於ANSYS的汽車橫向穩定杆疲勞分析[J].機械設計,2008,25(12):66-68.

  [4]徐灝.疲勞強度[M].北京:高等教育出版社,1988.

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