平板模拟叶片不同角度鸟撞响应数值研究.docx
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1、摘要:针对航空发动机风扇叶片的抗飞鸟撞击设计需求,建立了钛合金平板模拟叶片受模拟鸟撞击的有限元模型,分析了不同撞击角度下叶片的动态响应特征变化规律。关键词:风扇叶片;不同角度;鸟撞响应;数值模拟O引言航空发动机风扇叶片在工作中非常容易受到飞鸟撞击而导致叶片受损,直接危害飞行器的安全运行,而真实的鸟撞发动机试验费用十分昂贵,因此,在试验前采用数值模拟方式,对叶片鸟撞响应进行多种工况的分析和预估具有重要意义。鸟撞击叶片时,鸟体和弯扭叶片间的相对作用位置随发动机转速和撞击速度变化而变化,可以将其简化为叶片前缘以不同角度受鸟体撞击和切割的工况。本文建立了平板叶片受不同角度鸟撞击的有限元模型,分析了不同
2、的鸟撞击工况下叶片的动态响应变化规律,为叶片的抗鸟撞击分析提供依据。1 平板模拟叶片鸟撞建模在瞬态动力学分析软件1.S-DYNA中,建立鸟撞TC4钛合金平板有限元模型。模拟叶片在夹持端加厚,以防止在叶片根部产生过大的集中应力,撞击段为矩形平板,长300mm,宽100mm,夹持段采用固定支架约束,平板采用六面体网格划分,撞击区域适当加密,平板力学性能采用文献中的双线性塑性模型;模拟鸟采用长径比为2、直径40mm的圆柱几何形状,采用SPH方法建立,鸟体力学性能参数采用文献中弹塑性水动力本构模型与多项式状态方程描述。变化平板倾斜角度以模拟不同的撞击角度,共设计7组撞击角度,角度为20。90。,鸟撞平
3、板有限元模型如图1所示。图1鸟撞平板有限元模型2 模拟鸟撞平板叶片过程以45。撞击为例,鸟撞叶片的过程如图2所示。图245撞击的鸟撞平板叶片过程0.06InS时,鸟体接触平板前缘,撞击导致叶片前缘开始产生变形,鸟体被叶片前缘切割成两部分;06ms时,鸟体因撞击损耗过半,传递给平板的能量导致叶片前缘变形达到最大,同时应力波使叶片前缘发生波浪形振动,进而在振动节线位置产生较大的应力;ImS以后,鸟撞击过程结束,叶片进入持续振动状态,在本身阻尼作用下逐渐停止,叶片前缘保持一定残余变形;50ms时,叶片振动基本停止,叶片前缘保持一定残余变形。3 不同角度鸟撞叶片响应规律分析3.1 叶片的能量变化平板模
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