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空间光学遥感器中碳纤维复合材料精密支撑构件的结构稳定性

发布时间:2016-09-13 16:17

  本文关键词:应用遗传算法优化设计机翼复合材料蜂窝夹层结构蒙皮,由笔耕文化传播整理发布。


摘要

为了研究应用于大口径空间光学遥感器中由碳纤维复合材料(CFRP)制成的精密支撑构件的结构稳定性,设计并研制了连接在主、次镜间的CFRP连接筒。由给定的主、次镜间角度变化量计算出连接筒前端面的最大挠度,根据实际载荷情况建立等效力学模型,计算连接筒轴向弹性模量,结合复合材料层压板理论,确定碳纤维铺层的合理形式。然后,运用ANSYS软件对有限元模型进行分析,计算主、次镜间的角度变化量和支撑结构的模态分布。最后,通过量级逐增的力学试验,采用光学测量方法测量主、次镜间角度变化量,验证CFRP连接筒的结构稳定性。实验结果显示:主、次镜间角度变化量<10″,CFRP支撑构件一阶基频>75 Hz。CFRP支撑构件满足主、次镜间角度变化量要求,具有较好的结构稳定性。

关键词

Abstract

In order to study the structure stability of fine support components made of Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) in a large-aperture space optical remote sensor,a CFRP joint cylinder between primary mirror and second mirror was designed and manufactured.The maximum deflection was calculated in the light of the angle change between primary mirror and second mirror,and the mechanical model of the joint cylinder was established according to actual load.The axial elastic modulus based on the model was calculated and the an appropriate layer sequence CFRP was determined by composite laminate theory.Then,the angle between the two mirrors and the modal distribution of support structure were calculated based on software ANSYS.Finally,the structure stability was validated by the crescent mechanic test and optical measurement method.The results show that the angle displacement between primary mirror and second mirror is less than 10″,the first-order natural frequency of CFRP support component is greater than 75 Hz.CFRP support has better structure stability,which satisfies the requirement of general technologic index.

空间光学遥感器中碳纤维复合材料精密支撑构件的结构稳定性

空间光学遥感器中碳纤维复合材料精密支撑构件的结构稳定性

补充资料

空间光学遥感器中碳纤维复合材料精密支撑构件的结构稳定性

中图分类号:TP73;V257

所属栏目:现代应用光学

基金项目:国家自然科学基金资助项目(No.60507003)

收稿日期:2008-08-06

修改稿日期:2008-09-03

网络出版日期:0001-01-01

作者单位    点击查看

李威:中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033
刘宏伟:中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所,吉林 长春 130033

联系人作者:李威(leew2006@ciomp.ac.cn)

备注:李威|男|副研究员|(1970-),吉林长春人,主要研究方向为空间光学遥感器的结构设计及分析。

【1】刘磊,高明辉.空间大口径望远镜可展开式反射镜单元镜支撑技术[J].光学精密工程,2005,13(3):127-134.LIU L,GAO M H.Support technique of deployable unit mirror in space large aperture telescope[J].Opt.Precision Eng.,2005,13(3):127-134

【2】中国航空研究院.复合材料结构设计手册[M].北京:航空工业出版社,2001.Chinese Aviation Academe.Design Handbook of Composites Constructure[M].Beijing:Aviation Industry Press,2001

【3】张骏华,盛祖铭,孙继同.复合材料结构设计指南[M].北京:宇航出版社,1999.ZHANG J H,SHENG Z M,SUN J T.Design Guide of Composites Constructure[M].Beijing:Yu Hang Publishing Company,1999

【4】沃西源.国外先进复合材料发展及其在卫星结构中的应用[J].航天返回与遥感,1994,15(3):53-62.WO X Y.Applications of advanced composites in foreign space structure[J].Spacecraft Recovery & Remote Sensing,1994,15(3):53-62

【5】郝伟娜,姚正秋,陈汉良.碳纤维复合材料用于光学镜面[J].光学技术,2001,27(6):505-506.HAO W N,YAO ZH Q,CHEN H L.Carbon fiber composite material used in optical mirror[J].Optical Technique,2001,27(6):505-506

【6】林再文,刘永琪,梁岩,等.碳纤维增强复合材料在空间光学结构中的应用[J].光学精密工程,2007,15(8):1181-1185.LIN Z W,LIU Y Q,LIANG Y,et al..Application of carbon fiber reinforced composite to space optical structure[J].Opt.Precision Eng.,2007,15(8).1181-1185

【7】SEUMM J E,PHNCHON G E.Graphite/epoxy material characteristics and design techniques for airborne instrument application[J].SPIE,1982,309:188-198

【8】CCONNELL S J,DODSOM K J,FRIEDMAN Z,et al..Design progression of an all-composite primary mirror for the FIRST telescope[J].SPIE,2000,4013:173-183

【9】常军,翁志成.宽覆盖、离轴空间相机光学系统的设计[J].光学精密工程,2003,11(1):55-57.CHANG J,WENG ZH CH.Design of optical system in wide cover、abaxial space camera[J].Opt.Precision Eng.,2003,11(1):55-57

【10】CONNELL S J,ABUSAFIEH A.Lightweight space mirrors from carbon fiber composites[J].SAMPE Journal,2002,38(4):46-55

【11】ROBERT C R.CFRP composites for optics and structures in telescope applications[J].SPIE,2543:154-161

【12】刘达.工程力[M].西安:西北工业大学出版社,1996.LIU D.Engineering Mechanics[M].Xi''an:Northwestern Industry University Press,1996

【13】陈绍杰.复合材料设计手册[M].北京:航空工业出版社,1990.CHEN SH J.Design Handbook of Composite Material[M].Beijing:Aviation Industry Press,1990

引用该论文

LI Wei,LIU Hong-wei. Structure stability of precision component made of carbon fiber composite in space optical remote sensor[J]. Optics and Precision Engineering, 2008, 16(11): 2173-2179

李威,刘宏伟. 空间光学遥感器中碳纤维复合材料精密支撑构件的结构稳定性[J]. 光学 精密工程, 2008, 16(11): 2173-2179

被引情况

【1】程志峰,张葆,崔岩,王忠素,刘家燕,王平,苏东风,刘小涵. 高体份SiC/Al复合材料在无人机载光电稳定平台中的应用. 光学 精密工程, 2009, 17(11): 2820-2827

【2】郭宏伟,邓宗全,刘荣强. 空间索杆铰接式伸展臂参数设计与精度测量. 光学 精密工程, 2010, 18(5): 1105-1111

【3】李威,刘宏伟,郭权锋,王海萍. 空间相机主次镜间的薄壁筒和支杆组合支撑结构. 光学 精密工程, 2010, 18(12): 2633-2641

【4】李 威,郭权锋. 碳纤维复合材料在航天领域的应用. 中国光学, 2011, 4(3): 201-212

【5】郭疆,邵明东,王国良,孙继明. 空间遥感相机碳纤维机身结构设计. 光学 精密工程, 2012, 20(3): 571-578

【6】辛宏伟,关英俊,柴方茂. 离轴空间遥感器主支撑结构设计. 光学 精密工程, 2012, 20(6): 1257-1264

【7】张雷,姚劲松,贾学志,安源,金光. 同轴空间相机碳纤维复合材料桁架结构的研制. 光学 精密工程, 2012, 20(9): 1967-1973

【8】王智. 基于碳纤维复合材料的月基极紫外相机照准架结构设计. 中国光学, 2012, 5(6): 590-595

【9】袁涛. 空间相机碳纤维承载舱的动态设计. 红外, 2014, 35(10): 23-26

【10】关英俊,徐宏,李志来,高喜军,杨利伟. 大型离轴空间相机桁架支撑结构的设计. 光电工程, 2014, 41(12): 7-13

【11】丁玲,孙辉,贾宏光,杨洪波. 应用遗传算法优化设计机翼复合材料蜂窝夹层结构蒙皮. 光学 精密工程, 2014, 22(12): 3272-3279

【12】梅贵,翟岩,苗健宇,浦前帅. 离轴多反射镜系统支撑结构的设计与装调. 光学 精密工程, 2015, 23(8): 2280-2287

【13】刘源,肖任勤,韩德东,郭辉荣. 飞行器主承力结构的轻量化设计. 光学 精密工程, 2015, 23(11): 3083-3089


  本文关键词:应用遗传算法优化设计机翼复合材料蜂窝夹层结构蒙皮,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:114501

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