Bezpilotní prostředky. 2. Konstrukce

Podobné dokumenty
Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, )

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR

Letecké kompozitové konstrukce

A0M36BEP Přednáška 4 Základy letadlové techniky

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Okruh problémů k odborné rozpravě při SZZ Obor M-STL Stavba letadel

Kapitola vstupních parametrů

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

1 Úvod do konstruování 3 2 Statistické zpracování dat 37 3 Volba materiálu 75 4 Analýza zatížení a napětí Analýza deformací 185

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

ULL 1 AERODYNAMIKA A MECHANIKA LETU. Leoš Liška

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

Nové letecké materiály

LETADLOVÁ TECHNIKA, KLUZÁKY - MATERIÁLY

Porušování kompozitních tlakových

Letecké kompozitové konstrukce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Namáhání na tah, tlak

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

Příklady použití kompozitních materiálů

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Katedra materiálu.

Pevnost kompozitů obecné zatížení

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Přijímací odborná zkouška do DSP 2014 Letecká a raketová technika Část Letecká technika

Experimentální výzkum vlivu zesílení konstrukce valené klenby lepenou uhlíkovou výztuží

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Okruhy otázek ke zkoušce

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Znění ze dne:30/06/2011 ELSA - A. Požadavky letové způsobilosti amatérsky postavených ELSA

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

1 Použité značky a symboly

Kompozity s termoplastovou matricí

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc..

Únava materiálu. únavového zatěžování. 1) Úvod. 2) Základní charakteristiky. 3) Křivka únavového života. 4) Etapy únavového života

5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.

Efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

Plošné základy a soklová oblast budov

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

ULL KONSTRUKCE LETADEL. Leoš Liška

Od roku 2016 je firma Střechy 92, s.r.o. dodavatelem vrstveného dřeva Ultralam pro Českou republiku.

Hliníkové a nerezové konstrukce

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

Nelineární problémy a MKP

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Program dalšího vzdělávání

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Šroubovitá pružina válcová tlačná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Úvodem. Rozdělení konstrukcí

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

Transkript:

Bezpilotní prostředky 2. Konstrukce

Letecká konstrukce zajišťuje vnější tvar + vnitřní prostory + přenos zatížení Konstrukci ovlivňuje: pohonná jednotka + aerodynamika (síly) + mechanika letu (pohyb - letové výkony a vlastnosti) + letecké materiály + pevnost a pružnost (dimenzování) + výrobní technologie + bezpečnost (letecké předpisy) + Vývojové leteckých konstrukcí jednoplošníky dvouplošníky (trojplošníky) konstrukce s bezpečným životem konstrukce bezpečná po poruše konstrukce s vnějším vyztužením příhradové konstrukce polosamonosné konstrukce nosníkové bez nosného potahu nosníkové s torzní skříní samonosné konstrukce poloskořepinové konstrukce integrální a mnohostojinové skořepinové konstrukce celokompozitní konstrukce kompozity a kovy dalších generací 1903 20 30 40 50 60 70 80 90 10 2000 základy oborů: - aerodynamika - mechanika letu - pevnost (aeroelasticita) (Götingen, CAGI, NACA,...) slitiny lehkých kovů tenkostěnné konstrukce laminární profily transsonická kompozitní aerodynamika materiály (pravidlo ploch) superkritické profily počítačové konstruování CAD, CAM,MKP,...)

Bezpečnost - Spolehlivost - Letová způsobilost Vývoj požadavků na letecké konstrukce: 1. etapa (úplné začátky létání) konstrukce = funkce 2. etapa (brzy po začátku létání) konstrukce = funkce + bezpečnost 3. etapa (letectví jako průmyslový obor) konstrukce = funkce + bezpečnost + ekonomie optimalizace Trend nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, ) Bezpečnost = vlastnost plnit funkci bez ohrožení zdraví či života lidí. Minimální míru bezpečnosti zajišťují letecké předpisy (konstrukce, provoz, školení,..) evropská norma JAR, americká FAR Spolehlivost = měřítko poruch a odchylek provozních ukazatelů (mimo meze a v čase). (analýza dopad poruch a odchylek na bezpečnost) Teorie spolehlivosti letadlové techniky - technická disciplina (pevnost, letadlové systémy, lidský faktor, ). Etická míra kritéria poruch - účastník provozu nesmí být ohrožen více než v běžném životě tj. 1x za 75 let míra poruch na 1 hodinu = 1/(75 let 12 měsíců 30 dnů 24 hod) = 1,5 10-6 poruch/hod statistika: 80% lidský faktor + 20% technika míra poruch techniky 1,5 10-7 poruch/hod Letová způsobilost technický stav daný leteckými předpisy garantující předepsanou úroveň bezpečnosti

Bezpečnost a pevnost konstrukce Základní konstrukční požadavek: minimální hmotnost!!! + Bezpečnostní požadavek: 1,5 10-7 poruch/hod letecké konstrukce = navrhování a průkaz na početní mezní stavy konstrukcí mezní stav: materiálová porucha (utržení, ukroucení, zlomení ) zborcení (ztráta stability) zvlnění vybočení - letecké konstrukce = tenkostěnné a štíhlé prvky nepřípustná deformace omezující funkce (řízení, spoje křídla s trupem, ) Postup 1) P pr - provozní zatížení (s malou pravděpodobností může být na součásti překročeno) 2) P po - početní zatížení (zatížení, při kterém dojde k poruše konstrukce) P po = P pr j součinitel bezpečnosti j = 1,5 2!!! zahrnuje: nejistoty v materiálových charakteristikách, odchylky od skutečného zatížení, nejistoty v pevnostních analýzách, 3) dimenzování = "při početním zatížení dochází k poruše" 4) pevnostní zkouška = experimentální průkaz na početní zatížení ("lámačka") porucha pod 100% P po podmimenzováno není bezpečné porucha při 100% P po správný návrh porucha nad 100% P po bezpečné, ale předimenzované ("těžká konstrukce") 5) ověření dynamické pevnosti = únava, aeroelasticita (samobuzené kmitání "Flutter",..) obtížnost postupu stanovení mezního stavu!!! (numerické metody konečných prvků, experiment)

Letecké materiály podíl materiálů v konstrukci letadel Kovové: Oceli - konstrukční uzly ušlechtilé oceli tř. ČSN 12 (L-VARD), 14 (L-ROL) 15 (L-CM3) 16 (L-ROLN) Slitiny na bázi lehkých kovů - slitiny Al: AL-Cu- Mg, Al-CU Zn-Mg (dural!!!, superdural - žebra nosníky, potahy, ) Al-Si- silumin (odlitky) Al-Li-X slitiny s lithiem (perspektivní, drahé) - slitiny Mg: elektron Slitiny Ti: - pevnostně a hmotnostně mezi ocelí a slitinami Al, tepelná odolnost Nekovové: Kompozitní materiály Ostatní nekovové materiály (dřevo, plastické hmoty) pevnost - deformace Kombinované: Vrstvené materiály Sendvičové materiály Kovové Nekovové Současnost: - (50-70)% slitin AL - (25-50)% kompozity

Kompozitní materiály Kompozity = pojivo (matrice spojovací složka) + výztuž (vlákna různých druhů a uspořádání pevnostní složka) Pojivo: nekovové - polymerní matrice (pryskyřice: epoxidové, polyesterové), uhlík, keramické hmoty kovové - matrice dural, Mg, Ti, slitina Ni-Co,... Výztuž: vysokomodulová vlákna (formy: pramence, tkaniny, sekaná vlákna,) - sklo, uhlík (HS - vysokopevnostní grafitizované HM, MS - vysokotuhostní grafitizované), kevlar, bór, - kombinovaná (uhlík + kevlar, uhlík + sklo) panely y panely y panely y Materiály v konstrukci letounu F-18 kompozity 10,3% hmotnosti Kompozitní materiály v konstrukci dopravního letounu B-767 3% hmotnosti draku - dural - ocel - titan - uhlíkový epoxidový kompozit - ostatní

Vrstvené a sendvičové materiály Vrstvené materiály = lepené kompozitní a kovové vrstvy Výhody: vyšší pevnost, odolnost proti ohni, rázovému poškození, zvýšená odolnost proti šíření únavové trhliny, Př. GLARE uhlíkový kompozit + slitiny AL v počtu 2/1 až 6/5 (vnější vždy kov) s tloušťkami od 0,2 až do 0,6 mm úspora hmotnosti 20 30%, použito: Airbus A-380 - potah horní části trupu GLARE GLARE A-380 Sendvičové materiály = spodní deska + výplň + horní deska "panelová materiálová konstrukce" Desky: nekovové kompozit, kovové dural, ocel. titan Výplň: kompozitní nebo hliníkové voštiny, polyuretanové pěny,.. Sendvičové konstrukce na B-747 - výškovka a směrovka - NH kýlové plochy jádro desky voštinové sendviče KOMPOZITNÍ - mechanizace křídla voština pěna

OCEL HLINÍK HOŘČÍK TITAN

DŘEVO KOMPOZITY

Násobek zatížení let v cestovní hladině VZTLAK Y přechod z klesání do stoupání VZTLAK Y V V dráha letu - křivka Horizontální let - VZTLAK = TÍHA Y = G NÁSOBEK n = VZTLAK TÍHA TÍHA G = Y G Horizontální let - n = 1 Křivočarý let n > 1 TÍHA G SETRVAČNÁ SÍLA S Křivočarý let - VZTLAK > TÍHA Y = G + S Omezení max. násobku: 1) fyzické možnosti člověka (max n = 12 krátkodobě, trénovaný pilot) 2) větší násobek = větší síly do konstrukce hmotnost konstrukce dopravní letouny n max = 4 poloakrobatické letouny n max = 6 n akrobatické letouny n max = 9-12 n max omezení konstrukční Obálka násobků: "co konstruktér musí" - návrh a dimenzování n=1 cestovní režim "co pilot nesmí" - létat mimo obálku omezení fyzikální: maximálně dosažitelný vztlak Y "odtržení proudu na křídle" V c V - n let na zádech - n max ~ ½ n max

Zatížení křídla Obálka násobků násobek (bod obálky) letový režim: Zatížení podél rozpětí: aerodynamické + hmotové (tíha + setrvačné síly) rozložení tlaku na profilu výslednice tlakového rozložení vztlak rozložení vztlaku + V rozložení hmotových sil v těžištní ose Namáhá křídla: OHYBEM + POSOUVAJÍCÍ (STŘIŽNOU) SILOU + KRUTEM OHYB kvadratický nárůst POSOUVAJÍCÍ SÍLA lineární nárůst KRUT lineární nárůst ke kořeni

Konstrukční schémata křídel Konstrukce bez nosného potahu Potah nelze využít k přenosu krutu tkaninové potahy (historické, malé amatérské sportovní letouny) OHYB pásnice nosníku POSOUVAJÍCÍ SÍLA stojina nosníku KRUT: skříňový nosník vnitřní vyztužení trubkový I. skříňový nosník pásnice + boční stojiny III geodetická konstrukce II vnitřní vyztužení

Nosníkové konstrukce s nosným potahem a nosníkové poloskořepiny Potah využít k přenosu krutu torzní skříň (křídla menších a středních letounů) OHYB pásnice nosníku + podélné výztuhy POSOUVAJÍCÍ SÍLA stojina nosníku KRUT: - torzní skříň nosníková - bez podélných výztuh nosníková poloskořepina podélné výztuhy rostoucí zatížení letoun L-39

Poloskořepiny a skořepiny Potah přenáší krutu i ohybu nosná skříň: (potah + husté výztuhy = poloskořepina) panely ("potah nese vše") = skořepina OHYB nosná skříň POSOUVAJÍCÍ SÍLA stojiny KRUT: - nosná skříň skořepiny sendvičové a kompozitní panely poloskořepina integrální panely zatížení Douglas DC-3 "Dakota" mnohostojinové integrální panelové konstrukce F-16 "Falcon"

Únavová pevnost Poruchy konstrukce při dlouhodobějším opakovaném zatížení než je pevnost (statická) materiálu důvod - postupné rozšiřování mikroporuch v materiálu do kritického zeslabení průřezu podmínka namáhání které, "pomáhá šířit trhlinu tj. tah, ohyb, kombinace. historicky únavové lomy na cyklicky zatěžovaných nápravách železničních vagónů (Wöhler) amplituda napětí statická pevnost napětí amplituda čas mez únavy počet cyklů únavy letectví - řada katastrof letounu Comet 1953-1954 - únavová porucha okenního rámu, únavové zkoušky trupu ve vodním bazénu důsledek: Letecké pevnostní předpisy vyžadují únavový průkaz životnost = stanovená doba do poruchy / součinitelem spolehlivosti konstrukční filosofie: konstrukce bezpečná po poruše x konstrukce s bezpečným životem "Fail Safe" "Safe Life" bezpečná po poruše připouští se za provozu únavová trhlina, během periodických prohlídek nesmí překročit kritickou délku (provozní systém monitorování, zálohování) bezpečný život nepřipouští se za provozu únavová trhlina, po vyčerpání životnosti odstavit z provozu, i když není porušena!!!

De Havilland Comet - 1952

Aloha Airlines Flight 243-1988

Aeroelasticita vliv netuhosti konstrukce: zatížení deformace zatížení od deformace zpětná vazba deformace!!! ΔY ZATÍŽENÍ + konstrukce deformace Í deformace Y přídavné zatížení od deformace Specifika leteckých konstrukcí: 1. "malá" tuhost (minimální hmotnost!) V Zkrut křídla o 1 = změna vztlaku ΔY o (7-8)% max. vztlakové síly Y max 2. citlivost aerodynamických sil na deformaci Důsledky: 1. ukroucení křídel od trvalého nárůstu přídavného zatížení tzv. torzní divergence křídla (přírůstek vnitřních elastických sil konstrukce od deformace - nižší než přírůstek vnějšího zatížení nerovnováha) 2. konečná deformace křídla omezující funkci kormidel snížení účinnosti křidélek reverze křidélek (řízení) (přírůstek vnitřních elastických sil je větší než přírůstek vnějšího zatížení - rovnováha) 3. ukmitání křídla tzv. flutter křídla (řada katastrof, rychlé, nebezpečné!!!) Torzní divergence křídla 8.12. 1903 (dynamická nerovnováha elastických, aerodynamických a setrvačných sil) Historicky první pokusy s motorovým letounem Tandemový dvouplošník prof. S. P. Langley torzní divergence křídla - bři Wrightové první (9 dnů!!!) - klasické dvojplošníky (vnější vyztužení)

Analogie "flutteru" u stavebních konstrukcí: Tacoma Narow Bridge - 1940 Řízená tuhost Aeroelastické projevy: 1. kontrola letecké předpisy - poruchy při rychlostech větších než maximální návrhová (obálka násobků), - přípustné omezení funkčnosti konstrukce deformací kontrolní "pasivní přihlížení k tuhosti konstrukce plynoucí z pevnostního dimenzování konstrukce 2. využíváni netuhosti k omezení aeroelastických projevů a zlepšení letových vlastnost řízená tuhost Stupně řízené tuhosti: konstrukční aktivní řízení "inteligentní" konstrukce ("smart structure") 1. Konstrukčně řízená tuhost návrh konstrukce s ohledem na požadovanou deformace Grumman X 29A jednoduchý skříňový nosník: čistý ohyb nevhodná torzní deformace dvojitý skříňový nosník ohyb + krut příznivá torzní deformace