返回器著水沖擊響應(yīng)數(shù)值分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、動態(tài)載荷是作用時間小于500ms的瞬態(tài)載荷,其一般產(chǎn)生在發(fā)射臺、發(fā)射終止和著陸過程中,該沖擊力會對艙體、艙內(nèi)宇航員及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)生較大影響。在空間飛行過程中,保護不善宇航員及設(shè)備可能承受損傷風(fēng)險。影響損傷的外部因素有:飛船的結(jié)構(gòu),座椅和約束系統(tǒng)的設(shè)計以及航天服和頭盔。飛船結(jié)構(gòu)與著陸場(海上著陸場和陸上著陸場)有高度的相關(guān)性,滿足陸場著陸沖擊條件的返回器結(jié)構(gòu)可能在著水沖擊環(huán)境中遭受破壞。由于受返回器結(jié)構(gòu)尺寸和試驗設(shè)備及高昂的試驗花費等因素。

2、地面試驗只對典型工況條件進行,因而不能獲取足夠的試驗數(shù)據(jù),很少用于統(tǒng)計分析。因此,對返回器的沖擊特性進行數(shù)值分析具有重要意義。
   首先,本文應(yīng)用LS-DYNA軟件,研究流固耦合相關(guān)算法,建立包括返回器、空氣和水三部分的著水沖擊有限元模型,分析了其入水的載荷特性和濺水狀態(tài)。由于返回器沖擊環(huán)境的不確定性,依據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)和試驗研究,設(shè)定水平速度、豎直速度、入水角和波浪斜率4個關(guān)鍵沖擊參數(shù)作為研究對象,抽取返回器上3個節(jié)點標(biāo)定為宇航員

3、艙位。經(jīng)過模擬計算成功得到艙體入水沖擊加速度曲線、壓力波傳播等一系列數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)與von Karman和Wagner理論的計算結(jié)果及相關(guān)部門的試驗數(shù)據(jù)在最大沖擊加速度指標(biāo)上均比較吻合,驗證了模型建立的有效性。
   其次,本文仿真分析了一系列不同特征參數(shù)的艙體入水沖擊特性。應(yīng)用正交試驗方法分析了水平速度、豎直速度、入水角和波浪斜率四參數(shù)的顯著性和交互作用。并討論了波浪斜率和返回器入水速度對沖擊加速度的影響。研究表明,由于返回艙

4、為彈性結(jié)構(gòu),與流體作用時發(fā)生彈性變形,對流體產(chǎn)生擾動,入水瞬間返回艙著水點處的加速度峰值顯著增加。隨著沾濕面的擴大,結(jié)構(gòu)體的峰值點位置也不斷改變,主要出現(xiàn)在射流產(chǎn)生處。本文還著重討論了入水速度、側(cè)傾角和波斜率對沖擊加速度的影響。在相同的工況條件下,側(cè)傾角在27°左右時豎直速度越小,返回艙受到的沖擊加速度越小。
   最后,為了得到更加清晰直觀的著水沖擊響應(yīng)特性,將沖擊加速度轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)響應(yīng)指數(shù)(DRI指數(shù),NASA的緊急逃生

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