KONSTRUKCE KŘÍDLA - I



Podobné dokumenty
STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

Letecké kompozitové konstrukce

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR

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

A0M36BEP Přednáška 4 Základy letadlové techniky

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

Karoserie a rámy motorových vozidel

Konstrukce s převažujícím ohybovým namáháním

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Prostorová tuhost. Nosná soustava. podsystém stabilizační. podsystém gravitační. stropy, sloupy s patkami, základy. (železobetonové), jádra

Rámy a karoserie vozidel

Modulová osnova. systém os, určující polohu hlavních nosných prvků

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

Bezpilotní prostředky. 2. Konstrukce

Obsah. Opakování. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Kontaktní přípoje. Opakování Dělení hal Zatížení. Návrh prostorově tuhé konstrukce Prvky

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

LETADLOVÁ TECHNIKA, KLUZÁKY - MATERIÁLY

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

STROPNÍ KONSTRUKCE Petr Hájek 2009

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

M pab = k(2 a + b ) + k(2 a + b ) + M ab. M pab = M tab + k(2 a + b )

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

Letecké kompozitové konstrukce

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. EV a SPORTSTAR 011 a

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

Dřevěné konstrukce 8

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Stavební technologie

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Rámové konstrukce Tlačené a rámové konstrukce Vladimír Žďára, FSV ČVUT Praha 2016

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

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

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

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

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

NK 1 Konstrukce. Co je nosná konstrukce?

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

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY BUDOV II KOMPLEXNÍ PŘEHLED

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

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

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13

Prostorové konstrukce - rošty

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

Zdeněk Teplý Husova TIŠNOV

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L-13

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

NKI Zděné konstrukce doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. Ústav nosných konstrukcí FA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ KONSTRUKCE KŘÍDLA

Letadla. 1. Rozdělení letadel - základní pojmy

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

IDEA Connection Release Listopad 2014 Nová a vylepšená funkcionalita

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL Sting Sport

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY


Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

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

14. JEŘÁBY 14. CRANES

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Návrh prutů stabilizovaných sendvičovými panely

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

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

Wing. page 31 W21 W22

Lindab Usnadňujeme výstavbu. LindabConstruline. Vaznice a paždíky. Konstrukční profily Z, C a U

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

Transkript:

Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové momenty (pásnice) a posouvající síly (stojina) T tahové napětí horní pásnice stojina dolní pásnice 2 smykové napětí tlakové napětí Síla do pásnice: F = M o /h ef Tahové (tlak.) napětí v pásnici = F/S Smyk. napětí ve stojině = T/(h ef tl. stoj.) Konstrukce nosníků: - skládaný (např. stojina z duralového plechu + frézované ocelové pásnice + přinýtované výztuhy) - z jednoho kusu (kovaný frézovaný nosník) stabilizace stojiny proti zvlnění rozdělení stojiny do polí svislými výztuhami skládaný nosník mechanicky obrobený nosník změny průřezů pásnic po dálce nosníku

KONSTRUKCE KŘÍDLA - II Rozdělení nosníků podle způsobu přenosu ohybu v kořenové části : - hlavní přenáší ohyb - průběžný nepřenáší ohyb na konstrukci trupu - dělený přenáší ohyb na trup (kování s dvojicí čepů) : - pomocný nepřenáší přenáší ohyb do trupu (spoj jedním čepem) Podélné výztuhy a podélníky přenos zatížení: - podélné výztuhy - zvýšení stability potahu (nosníkové konstrukce) - podélníky - stabilizace potahu + přenos podélných napětí s částí potahu okolí podélníku (tzv. spolunosné šířky potahu) (poloskořepiny) Konstrukce: - dělené (charakter pomocného nosníku - nepřenáší zatížení do trupu) - průběžné ( charakter průběžného nosníku) - uchyceno k přírubě (charakter hlavního nosníku - přenáší zatížení do trupu) Provedení: - ohýbaný plech podélné výztuhy - válcované, lisované profily podélníky Žebra Funkce: - zjištění aerodynamického tvaru - přenos aerodynamického zatížení na podélnou nosnou soustavu křídla - stabilizace potahu proti zvlnění (potahová pole mezi žebry) - zavedení lokálních sil uchycení závěsů kormidel, podvozku, pohonných jednotek, místa zlomů nosníků šípových křídel, zesílená žebra - oblasti s výřezy zesílená žebra - prostory vnitřních nádrží v křídle křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA - III Konstrukce: - dělené plné (lisované z duralových plechů, odlehčovací otvory, otvory pro průchod mechanismů řízení, zářezy pro podélné výztuhy) - příhradové (velké stavební výšky) Potahy Funkce: - zjištění aerodynamického tvaru (obal) - přenos aerodynamického zatížení na vnitřní konstrukci křídla (netuhé potahy) - pevnostní prvek (tuhé potahy) část nebo kompletní zatížení (panely) (krut torzní skříně kompletní zatížení - nosné skříně, panely) Rozdělení: - netuhé (tkanina) - tuhé tenké (překližka, dural. plechy stabilizace podélníky a žebry - pole) - tuhé panelové (sendvičové, kompozitní, integrální)

KONSTRUKCE KŘÍDLA - IV integrální panely tenká křídla nadzvukových letounů Závěsy a spojovací kování Konstrukčně pevnostní rozdělení - staticky určité (závěsná kování norníkových křídel málo zatížených letounů) - pevnostní prvek (vícebodová závěsná kování, přírubové spoje)

KONSTRUKCE KŘÍDLA - V staticky určité = síly ve spoji lze odvodit ze statické podmínky rovnováhy spoj podélným čepem typu "oko + vidlice" čep lze namáhat pouze na střih odejímá pouze 2 stupně volnosti (2 posuvy ) staticky určitý spoj křídla 3 prostorově vhodně umístěné čepy typu "oko + vidlice" (odejmutí 6 stupňů volnosti tělesa: 3 posuvy + 3 rotace) staticky neurčité - vyšší technologická náročnost, + konstrukce bezpečná po poruše (zálohování "Fail Safe") + efektivní přenos větších zatížení dva odejmuté stupně volnosti staticky určité uchycení jednonosníkového křídla staticky neurčité uchycení dvounosníkov. křídla staticky neurčité uchycení mnohostojinového tenkého křídla alternativa se zadním uchycením

KONSTRUKCE KŘÍDLA - VI Přírubové spoje - staticky neurčité, přenos velkých zatížení

KONSTRUKCE KŘÍDLA VII Letecké tenkostěnné konstrukce

KONSTRUKCE KŘÍDLA VIII Konstrukčně pevnostní schémata - rozdělení konstrukcí I. Konstrukce podle způsobu přenosu zatížení potahem - bez nosného potahu: (nepřenáší smyková zatížení - plátno) - nosníkové s vnitřním vyztužením - nosníkové se skříňovým nosníkem - geodetické (historické) - s nosným potahem (smyk od krutu kombinované tah/tlak + smyk) - nosníkové: - jednonosníkové s pomocným nosníkem - dvounosníkové - vícenosníkové - nosníkové poloskořepiny - poloskořepiny - skořepiny II. Konstrukce podle způsobu přenosu zatížení v příčném průřezu - torzní skříň - nosný potah pouze smykové napětí od krutu - nosná skříň - nosný potah smykové napětí od krutu i normálná napětí od tahu/tlaku II. Konstrukce podle počtu dutin v příčném průřezu - jednodutinové jedna torzní nebo nosná skříň - dvou a vícedutinové - více jedna torzních nebo nosných skříní 1. Nosníkové konstrukce (s nosným potahem) Kostra norníkové konstrukce sportovního letounu

KONSTRUKCE KŘÍDLA IX 1.1 Nosníkové konstrukce s pomocným nosníkem Hlavní nosník přenos ohybu do trupu Pomocný nosník - nepřenáší ohyb na konstrukci trupu!!! (způsob uchycení) (vytváření torzní dutiny, umožňuje uchycení kormidel, staticky určité uchycení křídel malých sportovních letounů, jedno nebo. dvoudutinové Konstrukční schémata:

KONSTRUKCE KŘÍDLA X 1.2 Dvounosníkové konstrukce dva hlavní nosníky přenos ohybu do trupu oběma nosníky staticky neurčité uchycení křídel, více zatížená křídla 1.3 Vícenosníkové konstrukce Tenká křídla nadzvukových letounů extrémní ohybová zatížení

KONSTRUKCE KŘÍDLA XI 2. Nosníkové poloskořepiny Zhuštěné podélné vyztužení potahu: podélníky + spolunosná šířka potahu přenos tahových/tlakových napětí efektivní zvýšení průřezu pásnic nosníků rozdělení ohybu: nosníky ~ 40% podélníky + spolunosná šířka potahu ~ 40% Není-li přírubový spoj nebo průběžné křídlo podélníky charakter pomocných nosníků (nepřenáší tahové/ tlakové napětí na konstrukci trupu) zesílení kořenové části křídla pro přenos zatížení na pásnice nosníků nosníková poloskořepina průběžného křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA XII nosníková dvounosníková poloskořepina s nosnou skříní děleného šípového křídla středního proudového letounu s pohonnými jednotkami na trupu: 3. Poloskořepiny nosníky konstrukčně efektivní do zatížení pásnice cca 2t/cm šířky zhuštění podélníků nosníkových poloskořepin na úkor pásnic nosníků nosníky: - stojiny (posouvající síla) - pásnice průřezově blízké podélníkům konstrukční schéma nosné skříně skořepinového charakteru z pásnic a z huštěných podélníků se spolunosnou šířkou potahu připojené přírubovým spojem

KONSTRUKCE KŘÍDLA XIII Výhody poloskořepinové konstrukce panelizace (souběžná výroba potahov. panelů) Nevýhody obtížnější zavádění lokálních sil, větší otvory v konstrukci Poloskořepinové konstrukce křídel velkých dopravních letounů Nosná poloskořepinové skříň z předního a zadního nosníku (v kořen. části od motoru často zesílena vnitřním nosníkem dvoudutinová nosná skříň) uchycení: žebra: přírubový šikmý spoj k vnitřnímu trupovému centroplánu podélná ve směru letu (kvalitnější aerodynamický tvar a povrch, snazší přenos ohybu v místě šikmého spoje křídlo trup, ) kolmá na nosníky (kratší, lehčí, lepší technologie spojení s nosníkem, ) B-737 A-300

KONSTRUKCE KŘÍDLA XIV Konstrukce schéma křídla letounu DC-10

KONSTRUKCE KŘÍDLA XV Konstrukce schéma křídla letounu L-1011

KONSTRUKCE KŘÍDLA XVI 4. Skořepiny teoreticky = dutina bez vnitřních nosných prvků zatížení přenášené pouze tuhým potahem "potah nese vše" prakticky = vyztužující podélné a svislé prvky Typy skořepin: 1. Integrální panelové konstrukce - tenká křídla nadzvukových letounů viz Potahy, KONSTRUKCE KŔIDLA IV mechanicky nebo chemiky frézované potahové panely - pro zvýšení tuhosti soustava hustých stojin tzv mnohostojinové konstrukce - kompozitní panely sendvičové skořepiny 2. Sendvičové skořepiny výhody tuhost, povrch výhody - zaváděné lokální síly, spoje, obtížná kontrola, opravitelnost, odolnost proti rázu

POLOHA A USPOŘÁDÁNÍ KŘÍDLA Konfigurace křídlo - trup Hornoplošník: + menší vzdálenost trup- země (provoz),nečistoty do motoru, vyšší max vztlak - hmotnější konstrukce (nouzové přistání na trupu, uchycení podvozku), větší SOP Středoplošník: + nejmenší interferenční odpor - průchod křídla středem trupem u průběžného křídla Dolnoplošník: + nízký podvozekr - největší interferenční odpor aerodynamické přechody, největší vzepětí (stranová stabilita) Vícekřídlé uspořádání

SPOJENÍ KŘÍDLO TRUP I Křídlo: 1. nedělené (průběžné) + závěsné uchycení, které není namáháno ohybem křídla - výrobně a montážně náročnější větší celek, omezení vnitřních prostor trupu 2. dělené podle polohy dělicí roviny: - v rovině symetrie letounu (charakter nedělen. křídla minimalizován přenos ohybu na trup) - u trupu -. na konci centroplánu (menší síly ve spoji, v trupu charakter nedělen. křídla - ohyb)

SPOJENÍ KŘÍDLO TRUP II Centroplán Spojení křídel velkých dopravních letounů na spojovací box v trupu = vnitřní centroplán

SPOJENÍ KŘÍDLO TRUP III Šípová křídla Zlom nosníku (křídlo trupový nosník) rozklad ohybového momentu M o na. - ohyb do trupového nosníku M o cosγ - krut namáhající místo zlomu M o sinγ Konstrukční opatření: zesílení oblasti v místě zlomu: - zesílené žebro (kořenové) - příčná výztužná žebra - zesílení nosníku (pásnice)

SPOJENÍ KŘÍDLO TRUP IV Konstrukční příklad zesílení nosníků poloskořepinové skříně šípového křídla