縱觀過去1 0 0 年間飛機(jī)的演進(jìn)變革,技術(shù)發(fā)展的步伐清晰可見。在航空航天與國防行業(yè)發(fā)展的最初階段,飛機(jī)制造主要采用木材與織物。到1919年,首架全金屬飛機(jī)初翔長空。Junker sJ-13(后來稱為F-13)不但是首架全金屬飛機(jī),而且在技術(shù)上實現(xiàn)的飛躍也使其成為首架實用性懸臂式單翼機(jī)。
僅僅在5年之后,Junkers的飛機(jī)供貨量即已占全球運輸機(jī)的40%。1933年,另一架創(chuàng)新型飛機(jī)道格拉斯DC-1首次升空。DC系列飛機(jī)(DC-1、-2與-3)大獲成功。以科技推進(jìn)設(shè)計與成形的方法是此款飛機(jī)設(shè)計的關(guān)鍵要素之一。其成形歸功于廣泛的風(fēng)洞測試,這些測試降低了機(jī)翼/機(jī)身接縫湍流,同時增強(qiáng)了襟翼的有效載荷。最近,兩款更具創(chuàng)新性的飛機(jī)設(shè)計是洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的F-117隱形飛機(jī)和波音(Boeing)787產(chǎn)品創(chuàng)新的各個階段都采用可使這些設(shè)計得以實現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)。拜20世紀(jì)70年代后期開發(fā)的工程軟件與計算功能所賜,F(xiàn)-117擁有與眾不同的網(wǎng)格曲面外形。Lockheed Martin公司開發(fā)的計算機(jī)程序名為Echo,能夠使飛機(jī)實現(xiàn)隱形。目前,Boeing 787有望成為首架大部分結(jié)構(gòu)采用復(fù)合材料制造的商用飛機(jī)。
從航空航天與國防行業(yè)的發(fā)展史可以非常清晰地看到,重大突破(無論是飛機(jī)、衛(wèi)星、宇航員太空服還是其它成功的新產(chǎn)品)的動力來自于材料、技術(shù)與方法領(lǐng)域的創(chuàng)新。SIMULIA的現(xiàn)實仿真解決方案使企業(yè)能夠改進(jìn)現(xiàn)有工藝并開發(fā)新方法。我們的研發(fā)團(tuán)隊致力于開發(fā)新的分析功能,改進(jìn)高性能計算,實現(xiàn)真正的多物理場仿真,同時還可提供完成多領(lǐng)域優(yōu)化所需的工具。這些功能旨在為行業(yè)特定的工作流程提供支持,而且也是推進(jìn)航空航天與國防創(chuàng)新的基石。
新趨勢:仿真事件,而不僅限于載荷工況
傳統(tǒng)上分析航空航天與國防結(jié)構(gòu)是為了滿足特定載荷工況。這種載荷工況可能是靜態(tài)載荷、動態(tài)載荷或熱載荷。但實際上,飛行器受到的影響包括“事件”,而不僅僅是“載荷工況”。例如,起落架的載荷工況可能是特定的垂直力和側(cè)向力??梢园阉c實際降落事件對比,此過程中需要放下起落架,起落架鎖定到位,起落架需承受空氣動力,在降落之前有可能受到鳥類或碎片撞擊,然后在著陸時會受到跑道沖擊。為限定代表上述事件的載荷工況已經(jīng)做出了一些假定。公司目前正在減少其所做假定的數(shù)量,以便更精準(zhǔn)地仿真此事件并了解其產(chǎn)品的性能。為了逼真地仿真此事件,相關(guān)計算機(jī)模型必須整合機(jī)械系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、流體建模、顯式動態(tài)沖擊建模、非線性應(yīng)力分析、接觸行為以及損傷模型(甚至可能還包括復(fù)合材料損傷模型)。此外,業(yè)界還希望能夠優(yōu)化這些復(fù)雜的模型。
Abaqus FEA可提供執(zhí)行完整事件仿真所需要的技術(shù),這種技術(shù)使企業(yè)能夠大力發(fā)展其方法,從而充分發(fā)揮這些現(xiàn)實仿真功能的優(yōu)勢。
大規(guī)模非線性分析
傳統(tǒng)上非線性分析用于在組件層面了解接合細(xì)節(jié)、故障模式以及復(fù)合材料斷裂問題。目前,非線性FEA更多是用于整體航空器結(jié)構(gòu)的大規(guī)模仿真,如:機(jī)翼組件、機(jī)身框體和尾翼2。以前,此類分析只是作為設(shè)計末期或者更靠后期階段的終極任務(wù),用于解決與制造或認(rèn)證相關(guān)的難題。不過,制造商目前正在開發(fā)一些分析方法與工藝,能夠早在制造和測試之前的設(shè)計階段即可應(yīng)用高級非線性分析。
高性能計算(HPC)是大規(guī)模非線性仿真的關(guān)鍵需求。大型航空航天模型可能有1000~2000萬的自由度(DOF)、5000多個獨立部件、10000個緊固件定義以及接觸和粘結(jié)面定義。解決這些大規(guī)模問題需要幾十、乃至幾百個處理器并行工作。SIMULIA開發(fā)團(tuán)隊正在開發(fā)能夠充分發(fā)揮當(dāng)今計算資源優(yōu)勢的新算法。
全盤掌控
新方法的開發(fā)與實施帶來了一種需求,要將這些方法作為標(biāo)準(zhǔn)程序來獲取和共享。大型模型與多重仿真運行任務(wù)也帶來管理與保護(hù)新建數(shù)據(jù)的需求。SIMULIA開發(fā)了新的仿真全生命周期管理(SLM)解決方案。新產(chǎn)品套件可提供在線協(xié)作功能,使分散的團(tuán)隊能夠輕松共享仿真方法和結(jié)果,從而大大提高對決策過程的信心。此外,它還能夠提供在個人級、工作組級和/或企業(yè)級進(jìn)行仿真數(shù)據(jù)管理的功能。數(shù)據(jù)管理包括流程、模型文件、配置數(shù)據(jù)、需求以及結(jié)果。
客戶是關(guān)鍵
Kyle Indermuehle說:我們新產(chǎn)品功能的開發(fā)很大一部分源于客戶要求的增強(qiáng)功能以及與客戶及合作伙伴的直接合作。其中與波音商用飛機(jī)集團(tuán)的合作使我們能夠在Abaqus/Standard中提供虛擬裂紋閉合技術(shù)(VCCT)。SIMULIA還參與了FAA卓越中心研討會和CMH-17(復(fù)合材料手冊)工作組。通過與行業(yè)及客戶開展合作,我們不僅能夠充分了解航空航天與國防行業(yè)的工藝與仿真要求,同時還能集中開發(fā)力量解決實際工程難題。
作者簡介:
Kyle Indermuehle現(xiàn)任SIMULIA行業(yè)解決方案經(jīng)理,致力于航空航天與國防行業(yè)(尤其是復(fù)合材料方面)的研究。在SIMU?LIA任職之前,Kyle曾經(jīng)參與過各種航空航天項目,包括Pratt & Whitney RL10B-2火箭引擎、無人飛行器分析與測試以及衛(wèi)星研究。Kyle分別在普渡大學(xué)(Purdue University)和加州大學(xué)圣地亞哥分校(UCSD)獲航空航天工程理科學(xué)士學(xué)位和結(jié)構(gòu)工程理科碩士學(xué)位。
(審核編輯: 智匯小新)
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