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        低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        2016-05-24 07:49:22莊方方吳勝寶閆指江董曉琳張展智
        載人航天 2016年2期
        關(guān)鍵詞:熱流量強(qiáng)度優(yōu)化

        莊方方,吳勝寶,閆指江,董曉琳,張展智

        (中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院研究發(fā)展中心,北京100076)

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        低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)

        莊方方,吳勝寶,閆指江,董曉琳,張展智

        (中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院研究發(fā)展中心,北京100076)

        摘要:低溫貯箱間的連接支撐結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致貯箱漏熱的主要原因之一。采用低熱導(dǎo)率的材料、減小結(jié)構(gòu)與貯箱連接部位的接觸面積可以減少低溫貯箱間的漏熱。對(duì)低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)進(jìn)行了初步研究,分別設(shè)計(jì)了V型和X型桿系連接支撐結(jié)構(gòu),給出了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的基本參數(shù),并對(duì)每種構(gòu)型的強(qiáng)度、連接結(jié)構(gòu)的熱流量和失穩(wěn)情況進(jìn)行了分析;在相同質(zhì)量的情況下,對(duì)殼段連接支撐結(jié)構(gòu)也進(jìn)行了分析,對(duì)比了桿系和殼段兩種結(jié)構(gòu)形式的總熱流量,指出:桿系結(jié)構(gòu)的總熱流量更低,桿系連接支撐結(jié)構(gòu)形式更優(yōu)。

        關(guān)鍵詞:低溫貯箱;連接支撐結(jié)構(gòu);優(yōu)化;強(qiáng)度;熱流量

        1 引言

        低溫推進(jìn)劑具有比沖高、無毒無污染的特性,采用低溫推進(jìn)劑可以有效降低飛行器規(guī)模,在一次性使用運(yùn)載器和可重復(fù)使用運(yùn)載器上得到了廣泛應(yīng)用[1]。然而由于液氫、液氧的沸點(diǎn)很低(分別為-253℃和-183℃),易于蒸發(fā)且二者沸點(diǎn)不同,當(dāng)?shù)蜏赝七M(jìn)劑長(zhǎng)期在軌貯存時(shí),在氧箱、氫箱與其他部件以及貯箱之間存在持續(xù)的傳熱,導(dǎo)致箱內(nèi)氫氧溫度上升,蒸發(fā)量加大,難以滿足航天器長(zhǎng)期在軌要求[2-3]。

        隨著航天運(yùn)載技術(shù)的不斷發(fā)展,低溫貯箱的連接支撐結(jié)構(gòu)作為低溫貯箱設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵部分,其相關(guān)研究也成為一個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域。美國(guó)NASA的研究人員在不斷的探索中發(fā)現(xiàn),雖然通過支撐結(jié)構(gòu)的漏熱量只有十分之幾瓦,但對(duì)其研究仍具有重要意義,因?yàn)樵谏羁仗綔y(cè)器上20 K低溫制冷機(jī)的卡諾循環(huán)和機(jī)械效率都很低,分別為10%和2%,也就是說消耗50 W的電功率只移除0.1 W的熱量。顯然降低低溫貯箱的漏熱量對(duì)于低溫貯箱推進(jìn)劑貯存具有很重要的意義[2-4]。

        低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)由于要承受飛行階段和在軌貯存時(shí)各種載荷作用,所以作為支撐結(jié)構(gòu)的構(gòu)件必須具有高強(qiáng)度,同時(shí)為滿足漏熱的要求,其熱導(dǎo)率還要低。因此,需要對(duì)低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的設(shè)計(jì)以滿足強(qiáng)度和傳熱等要求。

        常溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)由于沒有低熱導(dǎo)率要求,一般采用鋁合金材料,而低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)多采用低熱導(dǎo)率的纖維復(fù)合材料,纖維復(fù)合材料具有良好的可設(shè)計(jì)性,因此性能優(yōu)勢(shì)十分明顯。根據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)可知,纖維復(fù)合材料低溫下的力學(xué)性能均比常溫時(shí)有明顯提高,材料熱導(dǎo)率也隨著溫度的降低而減小,是適用于低溫應(yīng)用的工程結(jié)構(gòu)材料[5]。因此,本文在調(diào)研多種纖維復(fù)合材料的基礎(chǔ)上,采用碳纖維復(fù)合材料對(duì)低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)。

        2 低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        箱間段是連接氧化劑箱和燃料箱的主要承力結(jié)構(gòu),由于低溫液氫箱和液氧箱之間存在溫度差,貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期在軌時(shí)會(huì)向溫度更低的液氫貯箱持續(xù)傳遞熱量。為了減少通過貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)的導(dǎo)熱,通常采用熱導(dǎo)率低的材料及減小構(gòu)件的橫截面積等方法減少機(jī)械構(gòu)件的漏熱。經(jīng)調(diào)研國(guó)外貯箱連接結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)形式多采用桿系或桁架式結(jié)構(gòu),如德爾塔IV、H-2A、DM3上面級(jí)和Titan探測(cè)器等[6]。為滿足低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)總漏熱量低、強(qiáng)度高的要求,本章對(duì)某運(yùn)載火箭貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)了復(fù)合材料桿系結(jié)構(gòu)和殼段結(jié)構(gòu),并根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。

        2.1 桿系結(jié)構(gòu)

        2.1.1 桿系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        為達(dá)到降低貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)漏熱量的目的,本文采用管狀桿系連接支撐結(jié)構(gòu),考慮V型和X型兩種結(jié)構(gòu)形式,如圖1所示。對(duì)每種結(jié)構(gòu)形式,分別設(shè)計(jì)了V型10桿、V型20桿、X型16桿和X型24桿結(jié)構(gòu),并比較了各結(jié)構(gòu)熱流量值。

        圖1 貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)形式示意圖Fig.1 Connection strut of tanks

        根據(jù)貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)承載情況,采用Nastran軟件建立有限元模型[7],分別對(duì)連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行軸向拉伸、軸向壓縮強(qiáng)度分析和屈曲分析。結(jié)構(gòu)形式及計(jì)算結(jié)果如表1所示。由仿真結(jié)果可知,在保證結(jié)構(gòu)不失穩(wěn),且屈曲因子相同的條件下,四種桿系結(jié)構(gòu)形式均滿足結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求(拉伸強(qiáng)度為700 MPa,壓縮強(qiáng)度400 MPa)。

        表1 桿系結(jié)構(gòu)形式及計(jì)算結(jié)果Table 1 Connection structure of bar type and the calculation results

        2.1.2 熱流量計(jì)算

        根據(jù)傅立葉定律,單位時(shí)間內(nèi)通過桿系的導(dǎo)熱量與桿系兩端的溫度變化率及桿系面積成正比,設(shè)λ-為熱導(dǎo)率,A為單根管狀桿截面積,桿系由n根管狀桿組成,R1為管狀桿外半徑,R2為管狀桿內(nèi)半徑,桿長(zhǎng)為l,桿系兩端溫度變化率為Δt,則通過桿系的總熱流量可用式(1)表示[8]:

        通過公式(1)可知:當(dāng)各設(shè)計(jì)桿系結(jié)構(gòu)的材料熱導(dǎo)率和桿系兩端溫度變化率均相同時(shí),桿系的總熱流量只有桿系截面積和桿長(zhǎng)有關(guān)。

        通過以上計(jì)算可知,無論是V型還是X型設(shè)計(jì)方案均滿足強(qiáng)度和穩(wěn)定性要求。表2給出了以上各結(jié)構(gòu)形式設(shè)計(jì)參數(shù)、體積及熱流量。

        表2 各結(jié)構(gòu)形式設(shè)計(jì)參數(shù)、體積及熱流量Table 2 Design parameters,volume and heat flux of each structure

        由表2可知,在給定材料的情況下,以上四種設(shè)計(jì)方案中,V型20桿結(jié)構(gòu)的桿系總體積最小,在相同材料密度條件下,總質(zhì)量最輕、總熱流量最小,是四種方案中的最優(yōu)方案。

        2.2 殼段結(jié)構(gòu)

        2.2.1 殼段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        為比較桿系結(jié)構(gòu)與殼段結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與總熱流量,以殼段體積與V型20根桿的總體積相等為約束條件,對(duì)殼段連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)度和穩(wěn)定性分析。經(jīng)計(jì)算,等體積條件下,殼段厚度δ=0.0008 m。設(shè)計(jì)殼段連接支撐結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 殼段連接支撐結(jié)構(gòu)Fig.2 Connection strut of shell type

        分別對(duì)殼段連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行軸向拉伸、軸向壓縮強(qiáng)度分析和屈曲分析。在受壓情況下,結(jié)構(gòu)的應(yīng)力云圖如圖3所示。最大von Mises應(yīng)力為149 MPa,小于壓縮強(qiáng)度。在該載荷作用下,計(jì)算求得屈曲因子為2.5,該結(jié)構(gòu)也不會(huì)發(fā)生失穩(wěn)。在受拉情況下,結(jié)構(gòu)的應(yīng)力云圖如圖4所示,最大von Mises應(yīng)力為276 MPa,小于拉伸強(qiáng)度。

        2.2.2 熱流量計(jì)算

        根據(jù)傅立葉定律,單位時(shí)間內(nèi)通過殼段的導(dǎo)熱熱量與殼段兩端的溫度變化率及殼段橫截面面積成正比,設(shè)λ-為熱導(dǎo)率在t1~t2范圍內(nèi)的積分平均值,A為殼段的截面積,殼段兩端溫度變化率為Δt,則通過殼段的總熱流量可用式(2)表示:

        圖3 受壓情況下應(yīng)力云圖Fig.3 Press stress

        圖4 受拉情況下應(yīng)力云圖Fig.4 Pull stress

        經(jīng)推導(dǎo),殼段橫截面面積可以表示為x(殼段母線上點(diǎn)的位置)的函數(shù),即式(3):

        其中殼段底角α為常數(shù),如圖5所示。

        圖5 殼段底角Fig.5 Bottom angle of shell type

        3 結(jié)果對(duì)比分析

        通過以上計(jì)算可知,無論是V型20桿桿系結(jié)構(gòu)還是殼段連接結(jié)構(gòu)均滿足強(qiáng)度和穩(wěn)定性要求。假定桿系結(jié)構(gòu)和殼段結(jié)構(gòu)使用同樣的材料(密度相同),以兩種設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)質(zhì)量相等為約束條件,計(jì)算結(jié)果表明V型20桿結(jié)構(gòu)的熱流量較殼段連接結(jié)構(gòu)低,在滿足強(qiáng)度和穩(wěn)定性的前提條件下,桿系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案較優(yōu)。

        4 結(jié)論

        本文對(duì)低溫貯箱連接支撐結(jié)構(gòu)進(jìn)行了桿系結(jié)構(gòu)和殼段結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并比較了不同結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及熱流量,得出在桿系結(jié)構(gòu)與殼段結(jié)構(gòu)等質(zhì)量的條件下,桿系結(jié)構(gòu)較優(yōu)的結(jié)論。在桿系結(jié)構(gòu)中,在承受相同載荷的條件下,V型20桿結(jié)構(gòu)總質(zhì)量和總熱流量最小,滿足結(jié)構(gòu)輕、強(qiáng)度大、熱流量低的要求,結(jié)構(gòu)形式最優(yōu)。

        參考文獻(xiàn)(References)

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        Optimization Design of Cryogenic Tank Connection Structure

        ZHUANG Fangfang,WU Shengbao,YAN Zhijiang,DONG Xiaolin,ZHANG Zhanzhi
        (China Academy of Launch Vehicle Technology Research&Development Center,Beijing 100076,China)

        Abstract:Connection structure between cryogenic tanks is one of the main reasons for the heat leak of tanks.Adopting low thermal conductivity material,decreasing connection area between the connection structure and the tank can reduce the heat leak between cryogenic tanks.Preliminary research on the design of cryogenic tank connection structure was given in the paper.The connection structure of V and X types was designed separately and the basic parameters of the structure design were obtained.The intensity of each type,the heat flux of the connection structure and the buckling factor were calculated and analyzed.With the same mass,the connection structure of shell type was also analyzed.Then the total heat flux of bar type and shell type were compared.The results showed that the total heat flux of bar type was lower.Therefore,the connection structure of bar type was better.

        Key words:cryogenic tank;connection structure;optimization;intensity;total heat flux

        作者簡(jiǎn)介:莊方方(1983-),女,博士,工程師,研究方向?yàn)楹教爝\(yùn)輸系統(tǒng)載荷設(shè)計(jì)。E-mail:fonfonzh@163.com

        基金項(xiàng)目:載人航天預(yù)先研究項(xiàng)目(060301)

        收稿日期:2015-05-17;修回日期:2016-02-15

        中圖分類號(hào):V511+.6;TU318

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        文章編號(hào):1674-5825(2016)02-0160-04

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