рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Распределение нагрузок по длине и по сечениям воздухозаборника

Распределение нагрузок по длине и по сечениям воздухозаборника - раздел Астрономия, Проектирование мотоустановки среднемагистрального пассажирского самолета Распределение Нагрузок По Длине И По Сечениям Воздухозаборника. Несимметрично...

Распределение нагрузок по длине и по сечениям воздухозаборника. Несимметричное распределение нагрузки Характер несимметричного распределения максимальных нагрузок по длине воздухозаборника в случае А показан на рис. 8, а по сечению воздухозаборника на рис. 9 Распределение нагрузок по длине воздухозаборника Рис. 8 Изменение максимальных нагрузок по сечению воздухозаборника Рис. 9 Расчетные нагрузки в случае А и Д определяются по формуле p f qЏ z q Kz 1.6 Нагрузки по длине мотогондолы определим, подставляя значения для случая А p 2 2000Џ 190 2000 Kz 380Kz. В случае Д p 2 2000Џ 160 2000 Kz 320Kz. Нагрузки по контуру мотогондолы определим, подставляя значения для случая А p 190 - 180 2000 2 2000 Kz 20 -740 Kz. В случае Д p 160 - 180 2000 2 2000 Kz -40 -680 Kz. Суммарные нагрузки В случае А p 380 Kz Kz 20 -740 . В случае Д p 320 Kz Kz -40 -680 . 2.3.2. Равномерное распределение нагрузки Характер распределения нагрузки p1 по сечениям воздухозаборника приведен на рис. 10 Характер распределения нагрузки p1 по сечениям воздухозаборника Рис. 10 Таблица 4 Угол Для всех углов Расчетный случай А Д скоростной напор - q, кг м2 х Д 2000 2000 680 2000 0 1,66 -6640 -6140 0,05 1,02 -4080 -4080 0,1 0,86 -3440 -3440 0,153 0,76 -3040 -3040 2.3.3. Распределение py по воздухозаборнику Характер распределения нагрузки py приведен на рис. 11. Величина нагрузки py по воздухозаборнику py 1600 2210 2 2000 2895,93py. Распределение py по воздухозаборнику Рис. 11 Значения py приведены в табл. 5. Таблица 5 Значение нагрузки py Сечение х py 0 0 0,435 -1259 -630 630 1260 630 -630 0,05 0,370 -1072 -536 536 1072 536 -536 0,1 0,305 -883 -883 -442 -883 442 883 883 883 442 -442 0,153 0,235 -681 -681 681 681 341 -341 0,1716 0,210 -608 -608 608 608 304 -304 Коэффициент пересчета для случая Д Л -1,3812 и py -4000py 2.3.4. Распределение нагрузки по воздухозаборнику от силы pz Для случая А pz 380 Kz 20 -740 Kz Таблица 5 Распределение нагрузки по длине и по контуру от силы pz х Kz Kz 0 60 120 180 240 300 0 0,55 0,395 0 -174 -72 -174 -72 0 174 72 174 72 0,05 0,51 0,325 0 -162 -40 -162 -40 0 162 40 162 40 0,1 -0,42 0,260 0 -134 -28 -134 -28 0 134 28 134 28 0,153 -0,27 0,205 0 -85 -42 -85 -42 0 85 42 85 42 Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник приведены в табл. 6, 7, 8 и 9 Таблица 6 Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник в случае А и L 3,8 м Рр, кг м2 , град х 0 60 120 180 240 300 0 -7900 -7444 -7342 -6184 -6082 -5380 -5836 -5938 -7096 -7198 0,05 -5752 -4778 -4656 -3706 -3584 -3008 -3382 -3504 -4454 -4576 0,1 -4323 -4016 -4457 -3910 -4351 -3132 -2691 -3026 -2585 -2557 -2864 -2970 -3748 -3854 0,153 -3721 -3806 -3763 -2444 -2401 -2353 -2614 -2657 -3296 -3339 0,1716 -3528 -3581 -3591 -2315 -2375 -2312 -2563 -2553 -3171 -3161 Таблица 7 Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник в случае Д р 3200, и Kz -40 -680 Kz х Kz Kz 0 60 120 180 240 300 Продолжение табл. 7 0 -0,55 0,395 -6640 0 -166 -80,2 -166 -80,2 0 166 80,2 166 80,2 0,05 -0,51 0,325 -4080 0 -152,5 -50 -152,5 -50 0 153 50 153 50 0,1 -0,42 0,260 -3440 0 -1254 -36,7 -1254 -36,7 0 125,4 36,7 125,4 36,7 0,153 -0,27 0,205 -2920 0 -82 -46 -82 -46 0 82 46 82 46 0,1716 -0,17 0,185 -2560 0 -54 -62 -54 -62 54 62 54 62 Указаны значения равномерного распределения р1 по сечениям и по длине воздухозаборника Таблица 8 Суммарные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник в случае Д К -1,3812, py -4000 py кг м2 х 0 60 120 180 240 300 0 1740 870 -870 -1740 -870 870 0,05 1486 740 -740 -1486 -740 740 0,1 1220 610 1220 -610 -1220 -1220 -610 610 0,153 941 941 -941 -941 -471 471 0,1716 840 840 -840 -840 -420 420 Таблица 9 Суммарные расчетные аэродинамические нагрузки на воздухозаборник в случае Д х 0 60 120 180 240 300 0 -4900 -5936 -5850 -7676 -7590 -8380 -7344 -7430 -5604 -5690 0,05 -2600 -3493 -3390 -4973 -4870 -5560 -4667 -4770 -3187 -3290 0,1 -2220 -2955 -2345 -2867 -2257 -4175 -4785 -4087 -4697 -4660 -3925 -4013 -2705 -2793 0,153 -2100 -2181 -2145 -4063 -4027 -3980 -3429 -3465 -2487 -2523 0,1716 -2080 -2134 -2142 -3814 -3822 -3760 -3286 -3278 -2446 -2438 2.4. Распределение аэродинамических нагрузок на внутренней поверхности воздухозаборника Нагрузки в канале от py в случае А q 2000 кг м2, Dвх 1,6 м, f 2,0, -10 Sвх r2 2,01 м2, 0,1745 Y Sвх q 2,01 2 2000 0,1745 1403 кг. Нагрузки в канале от py в случае Д q 2000 кг м2, Dвх 1,6 м, f 2,0, -4 Sвх r2 2,01 м2, 0,0698 Y Sвх q -2,01 2 2000 0,0698 -561 кг. В случае А pz 20 -740 Кz py 1403 2210 2 2000 py 2539,3py кг м2 В случае Д pz -40 -680 Кz py -561 2210 2 2000 py -1015py кг м2 Таблица 10 Значения нагрузок в случае А и Д при 0 Расчетный случай А Д х Кz pz 20 -740 , кг м2 pz -40 -680 , кг м2 0 0,395 8 -292 -16 -269 0,05 0,325 7 -241 -13 -221 0,1 0,260 5 -192 -10 -177 0,153 0,260 4 -152 -8 -140 Таблица 11 Значения нагрузок в случае А и Д при 90 Расчетный случай А Д х py py 2539,2 кг м2 py -1015, кг м2 0 -0,435 1105 -442 0,05 -0,370 940 -376 0,1 -0,307 774 -310 0,153 -0,235 594 -239 Таблица 12 Нагрузки на внутреннюю поверхность воздухозаборника в случае А p pycos pzsin x 0 60 120 180 240 300 0 -1105 -552 557 1105 557 -552 7 -252 7 -252 0 -7 252 -7 252 -1105 -545 -804 564 305 1105 545 804 -564 -305 0,05 -940 -470 470 940 470 -470 6 -209 6 -209 0 -6 209 -6 209 -940 -464 -679 476 261 940 464 678 -476 -261 0,1 -774 -387 387 774 387 -387 6 -166 4 -166 0 -4 166 -4 166 -774 -383 -553 391 221 774 383 553 -391 -221 0,153 -597 -299 299 597 299 -299 3 -132 3 -132 0 -3 132 -3 122 -597 -296 -431 302 167 597 296 431 -302 -167 Таблица 13 Нагрузки на внутреннюю поверхность воздухозаборника в случае Д p pycos pzsin 0 60 120 180 240 300 х pycos 442 221 -221 -442 -221 221 0 pzsin -14 -233 -14 -233 14 233 14 233 442 207 -12 -235 -454 -442 -207 -12 235 454 pycos 376 188 -188 -376 -188 188 Продолжение табл. 13 0,05 pzsin -11 -191 -11 -191 0 11 191 11 191 376 177 -3 -199 -379 -376 -177 3 199 379 pycos 310 155 -155 -310 -155 155 0,1 pzsin -9 -153 -9 -153 9 153 9 153 310 146 2 -164 -308 -310 -146 -2 164 308 pycos 239 120 -120 -239 -120 120 0,153 pzsin -7 -121 -7 -121 7 121 7 121 239 113 -1 -127 -241 -239 -113 1 127 241 2.5. Определение равнодействующих нагрузок по сечениям воздухозаборника от внешних и внутренних аэродинамических нагрузок Суммарное распределение нагрузки в поперечном сечении воздухозаборника Рис. 16 Расчет нагрузок от внешних аэродинамических сил для нижних значений pz производится по формулам , 1.7 . 1.8 Принимаем значение r 2,826 м Рассчитанные значения нагрузок по формулам 1.7 и 1.8 представлены в табл. 14, 15 Таблица 14 Суммарные значения нагрузок в случае А х pycos pzsin qy qz q, кг м, град 0 -1260cos -83sin -3561 -235 -3569 3,8 0,05 -1072cos -47sin -3029 -133 -3032 2,5 0,1 -883cos -33sin -2495 -2838 -93 -2497 -2840 2,13 1,88 0,153 -681cos -49sin -1925 -2138 -138 -2143 3,7 x 0,1 -1589,4 - 2495 0,5 -2838 кг м х 0,153 -1226 - 1925 0,5 -2139 кг м. Таблица 15 Суммарные значения нагрузок в случае Д х pycos pzsin qy qz q, кг м, град 0 1740cos -93sin 4917 -263 4924 3,06 0,05 1481cos -58sin 4185 -164 4188 2,25 0,1 1220cos -42sin 3448 3893 -119 3450 3895 1,98 1,75 0,153 941cos -53sin 2659 3024 -150 3028 2,84 x 0,1 0,5 3448 2169 3893 кг м х 0,153 0,5 2659 1694 3024 кг м. 2.6.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Проектирование мотоустановки среднемагистрального пассажирского самолета

На самолете Ту-334 двигатели размещены на хвостовой части фюзеляжа рис. 1 , что позволяет а обеспечить аэродинамически чистое крыло с максимально… В зависимости от расчетной скорости полета входные устройства можно разделить… К дозвуковому диффузору ТРД относится не только сам внутренний канал, по которому воздух поступает к двигателю, но и…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Распределение нагрузок по длине и по сечениям воздухозаборника

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОТОГОНДОЛЫ
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ МОТОГОНДОЛЫ. На самолете установлены мотогондолы с использованием в конструкции композиционных материалов звукопоглощающие панели воздухозаборника. Мотогондола рис. 3 состоит и

СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА
СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ВОЗДУХОЗАБОРНИКА. В конструкциях современных самолетов можно наблюдать большое разнообразие типов, форм и расположений воздухозаборников. Это связано с тем, что они должны обе

Исходные данные для силового расчета
Исходные данные для силового расчета. Аэродинамические нагрузки на мотогондолу приведены в табл. 1, xy и xz даны в долях длины мотогондолы. В носке мотогондолы х 0 . Таблица 1 Характеристика расчет

Распределение расчетных аэродинамических нагрузок по длине воздухозаборника
Распределение расчетных аэродинамических нагрузок по длине воздухозаборника. Нагрузки на внутреннюю поверхность воздухозаборника представлены в таблицах 2 и 3. Таблица 2 Расчетные значения нагрузок

Нагрузки на болты крепления воздухозаборника к проставке
Нагрузки на болты крепления воздухозаборника к проставке. Воздухозаборник, соединенный болтами со средней частью гондолы двигателя, работает на изгиб по схеме консольной балки. 2.6.1. Определение н

Проверка прочности воздухозаборника самолета
Проверка прочности воздухозаборника самолета. Исходные данные для расчета Внутренняя обшивка 1,8 мм, материал сплав Д19, перфорация - диаметром 2 мм. Расчетные нагрузки на воздухозаборник в случае

Автоматизация расчета аэродинамических нагрузок воздухозаборника
Автоматизация расчета аэродинамических нагрузок воздухозаборника. Для автоматизации трудоемкого расчета нагрузок воздухозаборника разработан алгоритм и программа их расчета реализованная на ПЭВМ IB

Применяемые материалы и оборудование
Применяемые материалы и оборудование. Номенклатура основных и вспомогательных материалов, оборудование, оснастка и инструмент приведены в табл. 16-18 Таблица 16 Основные материалы, применяемые при

Технологический процесс сборки обшивок и элементов каркаса
Технологический процесс сборки обшивок и элементов каркаса. В описание технологического процесса не помещаем формообразование наружной и перфорированной обшивок, формообразование профилей. С

Использование в конструкции воздухозаборника композиционных материалов
Использование в конструкции воздухозаборника композиционных материалов. Большие возможности для создания эффективных конструкций мотоустановки предоставляют композиционные материалы, обладающие мно

Методы получения ПКМ
Методы получения ПКМ. Отличительная особенность изготовления деталей из ПКМ состоит в том, что материал и изделие в большинстве случаев создаются одновременно. При этом изделию сразу придаются зада

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги