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  金屬軟管具有重量輕、體積小、壓力高、耐腐蝕、耐高低溫、抗疲勞、柔韌性好等優(yōu)點,能吸收振動、補償安裝偏差和管道位移,廣泛應用于航空、航天、船舶和武器等領域。目前,航空發(fā)動機中的金屬軟管主要用于補償制造偏差和熱偏差,而大排量補償在我國大中型渦噴發(fā)動機和渦扇發(fā)動機的發(fā)展中還沒有得到應用。本文對金屬軟管的位移補償能力進行了分析和研究

 

  金屬軟管由網體部分和兩端連接接頭焊接而成。網體由金屬波紋管、管子、環(huán)和鋼絲網套焊接而成。受金屬波紋管結構的限制,金屬軟管不能承受超限和軸向載荷,在承受扭轉應力或交變應力時,使用壽命將大大縮短。因此,金屬軟管需要在發(fā)動機有限的空間內正確安裝和固定,很難滿足運動位移補償?shù)囊蟆?/p>

 

 

 

  1.系統(tǒng)要求

 

  (1) 實現(xiàn)發(fā)動機與裝備的飛機附件箱之間的管道接口連接。

 

  (2) 發(fā)動機與配備的飛機附件殼體共用潤滑油系統(tǒng),金屬軟管實現(xiàn)潤滑油系統(tǒng)工作介質的輸送,如圖1所示。1.2結構尺寸要求

 

  (3) 根據(jù)某型發(fā)動機、飛機附件齒輪箱的空間位置和接口,金屬軟管采用硬管與軟管復合結構,兩端由硬管部分將發(fā)動機與飛機附件齒輪箱的接口空間角轉換成平面角,使軟管柔性件1平面1弧形結構。金屬軟管的結構尺寸。

 

  2.長度計算

 

  軟管長度的計算主要包括兩個步驟:確定軟管路徑和計算路徑長度。根據(jù)材料力學原理,均勻軟管的中心線在兩端約束后,其形狀至少應滿足二階光滑連續(xù);根據(jù)高等數(shù)學原理,給出曲線的起點、終點坐標和切向矢量,得到一個三次曲線樣條曲線可以唯一確定。

 

  提供的接頭端面中心坐標是軟管起始面和結束面的中心坐標,接頭端面外的矢量是軟管端面內的矢量。樣條曲線用于擬合軟管路徑。具體擬合方法如下:

 

   以起點為原點O,以終點為終點,根據(jù)一定的工況條件,通過樣條曲線擬合得到其路徑。當出現(xiàn)其他位移補償條件時,軟管的形狀必然會改變,曲率半徑也會改變。本文采用有限元法計算其它工況下的變形。軟管分析建模采用以下假設:

 

  (1) 與軟管本體相比,管接頭及相關部件相對剛性。假設在位移補償中,關節(jié)的端面只有平動而沒有轉動。

 

  (2) 軟管中波紋管的波長相對于長度較小,壁厚較薄,網套沿長度方向相對均勻。假設軟管管體截面的慣性距離沿長度方向均勻分布。

 

  具體實施步驟如下:

 

  (1) 建立了樣條曲線條件下軟管的路徑曲線模型;

 

  (2) 利用管道單元劃分路徑曲線;

 

  (3) 輸入管段尺寸參數(shù)和材料信息;

 

  (4) 一端施加完全零位移約束,另一端根據(jù)補償工況要求的位移值施加平移位移,約束轉動位移;

 

  (5) 幾何非線性解。

 

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