大型复合材料结构冲击响应与损伤分析的高效数值模拟新方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11672248
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A1202.冲击动力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In recent years, composite materials have been widely used in aircraft structures, from the secondary structures to the primary load-bearing structures, such as fuselage, wings, and so on. Due to the sensitivity of the composite material to the damage and the particularity of the large structure, the numerical simulation efficiency for the large composite structure has become a challenge for engineering designers. Aim at improving the computation efficiency and accuracy, this study explores a new implementary approach to achieve high efficiency simulation of the impact response and damage prediction for large composite structure. A solid shell element with weak dependence of the mesh scheme and its algorithm are proposed for efficient computation of large composite structures; For the cohesive elements at the composite interface, an adaptive algorithm combining with the damage criterion is developed, so as to ease the limitation on the element size within the cohesive zone, and improve the computational efficiency in simulation of the composite delamination; Meanwhile, experimental technologies to measure the dynamic properties of inter and intralaminar are investigated, and the dynamic constitutive relationships are described, to provide reliable material parameters for the numerical simulation of impact response and the damage prediction of large composite structures. Based on these studies, a new numerical simulation method with high efficiency is established for numerical simulation of dynamic problems for large composite structures, in order to meet the need of R&D for China's large aircraft, and to provide technical supports for further applications of composite materials on large engineering structures.
近年来,复合材料在飞机结构上的应用取得了飞速的发展,已由最初应用于次承力结构,发展到机身、机翼等主承力结构。由于复合材料对损伤的敏感性及大型结构带来的特殊性,大型复合材料结构的数值模拟效率已成为困扰工程设计人员设计分析的难题。本课题将针对大型复合材料结构冲击响应与损伤分析的数值模拟问题,以提高计算效率及计算精度为目标,提出一种弱网格依赖性,适用于大型结构高效分析的单元及其算法;并针对界面单元发展基于损伤判据的自适应算法,以缓解复合材料分层损伤模拟过程对内聚区单元尺寸的限制,提高大型复合材料结构分层损伤模拟的计算效率;同时,研究复合材料层内与层间动态特性的测试技术与材料本构描述,为复合材料结构冲击响应与损伤分析的数值模拟提供可靠的材料参数。在此基础上,创建大型复合材料结构动力学问题的高效数值模拟新方法及其软件实现,为我国大飞机研制,也为复合材料在大型工程结构的进一步应用提供技术支持。

结项摘要

复合材料在飞机结构上的应用取得了飞速的发展,已由最初应用于次承力结构,发展到机身、机翼等主承力结构。由于复合材料对损伤的敏感性及大型结构带来的特殊性,大型复合材料结构的数值计算效率已成为困扰工程设计人员设计分析的难题。本项目针对大型复合材料结构冲击响应与损伤分析的数值模拟问题,以提高计算效率及计算精度为目标,提出了一种弱网格依赖性,适用于大型结构高效分析的单元及其算法,并研究了复合材料层间损伤高效模拟方法,提高大型复合材料结构分层损伤模拟的计算精度与效率;同时,研究复合材料动态特性及材料的本构描述,为复合材料结构冲击响应与损伤分析的数值模拟提供可靠的材料参数。在此基础上,创建大型复合材料结构动力学问题的高效数值模拟新方法及其软件实现,并将研究成果应用于飞机复合材料机翼的抗鸟撞研究,为复合材料在大型工程结构的进一步应用提供了有力的技术支持。.项目组2017年-2020年有本项目资助的论文共发表22篇,其中SCI二区收录文章7篇,SCI三、四区收录文章11篇,会议交流论文3篇。授权国家发明专利2项。

项目成果

期刊论文数量(21)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
Manipulation of impact feedbacks by using Novel mechanical-adaptor mechanism for UAV undercarriage applications
使用用于无人机起落架应用的新型机械适配器机制来操纵冲击反馈
  • DOI:
    10.1016/j.ast.2017.07.021
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Esa Moustafa;Xue Pu;Kassem Mohamed;Abdelwahab Mostafa;Khalil Mohamed
  • 通讯作者:
    Khalil Mohamed
NUMERICAL DYNAMIC AXIAL CRUSHING OF BI-TUBULAR METALLIC CYLINDRICAL TUBES WITH STIFFENERS
带加强筋双管金属圆柱管的数值动态轴向破碎
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ICIC Express Letters
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Muhammad Kamran;薛璞;Naveed Ahmed
  • 通讯作者:
    Naveed Ahmed
Investigations on the mechanism and behavior of dynamic energy absorption of metal foam
泡沫金属动态吸能机理及行为研究
  • DOI:
    10.1590/1679-78254519
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    Latin American Journal of Solids and Structures
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Luo, Geng;Xue, Pu
  • 通讯作者:
    Xue, Pu
Investigation of the Energy Absorption Characteristics of Metallic Tubes with Curvy Stiffeners under Dynamic Axial Crushing
动态轴向破碎下弯曲加强筋金属管吸能特性研究
  • DOI:
    10.1590/1679-78253820
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Latin American Journal of Solids and Structures
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Ahmed Naveed;Xue Pu;Kamran Muhammad;Zafar Naeem;Mustafa Ammara;Zahran M. S.
  • 通讯作者:
    Zahran M. S.
AXIAL CRUSHING OF UNI-SECTIONAL BI-TUBULAR INNER TUBES WITH MULTIPLE OUTER CROSS-SECTIONS
多外截面单截面双管内管的轴向破碎
  • DOI:
    10.1590/1679-78254175
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Latin American Journal of Solids and Structures
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Kamran Muhammad;Xue Pu;Ahmed Naveed;Zahran M.S.;Hanif A.A.G.
  • 通讯作者:
    Hanif A.A.G.

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其他文献

疲劳载荷下复合材料分层损伤扩展的数值模拟方法
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    --
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  • DOI:
    --
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    王琰

其他文献

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基于刚度匹配及能量吸收管理的机身结构耐撞性正向设计方法研究
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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