System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于圆域积分的雨载荷优化算法制造技术_技高网
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一种基于圆域积分的雨载荷优化算法制造技术

技术编号:40140284 阅读:3 留言:0更新日期:2024-01-23 23:30
本发明专利技术公开了一种基于圆域积分的雨载荷优化算法,包括步骤:S1,根据实际雨况得到雨滴下落的速度、平均半径等参数;S2,根据机械部件运动特性得到雨滴相对速度,并计算单个雨滴作用力;结合待分析机械部件的运动特性,得到雨滴下落的相对速度,并构建以雨滴落点为中心的坐标系;S3,根据单个雨滴对机械部件的作用力,对单个雨滴进行圆域积分;S4,得到针对整体机械部件雨载荷分布。本发明专利技术解决传统的雨载荷计算方法的评估不精确,使用场景受局限等的问题,对雨载荷提供一种的精准、快速、便捷的计算方法,以提供计算效率和准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于机械工程,特别涉及一种基于圆域积分的雨载荷优化算法


技术介绍

1、降雨是自然界中一种常见现象。雨滴降落在机械部件表面将产生碰撞动能损失,进而在落点作用面上产生力的作用。在现代工业生产中,随着机械结构的几何尺度与系统构成复杂程度的提升,对其力学环境适应性提出了更高的要求,雨载荷成为了力学环境分析中不容忽视的因素。目前,针对雨载荷对大型机械结构的力学作用分析与评估,主要通过使用载荷系数表、推演经验公式、开展有限元仿真与试验等方式进行。通过结合所研究机械结构系统的几何特征、运动情况、所处环境的气象数据,可以分析得到该结构在不同地理环境、工作状态下受雨载荷影响的受力、激振响应、使用寿命等关键参数,对大型机械系统产品的力学设计、运行工况评估、环境适应性分析等方面具有重要的理论与实践意义。

2、然而,现有对于雨载荷的分析方法通常使用经验参数、公式的方式对其进行统一描述,此类方法通常难以描述真实的降雨过程对机械部件所产生的力学作用,并且留出了较多的载荷余量,为精细化的设计工作提出了较大的挑战。为更加真实地拟合雨载荷作用,目前主要技术手段是通过结合大型有限元分析与外场试验的方式。

3、但考虑到雨滴与大型机械系统的特征几何尺度存在巨大的差异,对仿真计算提出较高的算力需求,并且不同地理位置的气象条件存在巨大的差异性,实地测量的手段将消耗大量人力物力,大大对延长了项目工期,不利于工程项目的快速开展。因此,使用一种针对雨载荷的精准、快速、便捷的计算方法在工程实际应用中尤为重要。


技术实现思路

1、基于此,因此本专利技术的首要目地是提供一种基于圆域积分的雨载荷优化算法,该方法解决传统的雨载荷计算方法的评估不精确,使用场景受局限等的问题,对雨载荷提供一种的精准、快速、便捷的计算方法,以提供计算效率和准确性。

2、本专利技术的另一个目地在于提供一种基于圆域积分的雨载荷优化算法,该方法构建以雨滴落点为中心的坐标系,并利用圆域积分,得到单个雨滴的等效均布荷载,最终得到不同雨况下所对应的载荷强度关系,从而实际工程应用中的力学环境分析提供了一种雨载荷优化计算方法。

3、为实现上述目的,本专利技术的技术方案为:

4、一种基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于包括步骤:

5、s1,根据实际雨况得到雨滴下落的速度、平均半径等参数;

6、s2,根据机械部件运动特性得到雨滴相对速度,并计算单个雨滴作用力;

7、结合待分析机械部件的运动特性,得到雨滴下落的相对速度,并构建以雨滴落点为中心的坐标系;

8、s3,根据单个雨滴对机械部件的作用力,对单个雨滴进行圆域积分;

9、s4,得到针对整体机械部件雨载荷分布。

10、其中,s1中,所述实际雨况为机械部件实际运动场景下的雨况,根据机械部件实际运动场景下的雨况得到雨滴下落的速度、平均半径等参数,其中:机械部件为主体,实际雨况为机械部件主要工作场景下的雨环境,机械部件的外界雨载荷环境可通过现场测量、遥测等手段获得,并使用查表等方式得到不同雨况下作用在机械部件表面的雨滴下落相对速度、平均半径等参数,作为后续对雨滴作用力分析的基础参数。

11、进一步的,根据机械部件在工程应用场景中的实际雨况,得到分析对象所处环境中的雨滴下落速度、平均半径等相关参数包括:通过实地监测、遥测等手段测量当地雨况,确定雨滴在地面坐标系中的下落速度vurur0,平均半径r0。

12、s2中,参考机械部件本身的运动特性,获得雨滴相对机械部件表面下落的相对速度,并计算得到单个雨滴对部件表面的作用力。其中,通过结合机械部件与雨滴的运动特点可以得到雨滴在机械部件的坐标系内的相对下落速度与夹角,通过s1中所得到的雨滴落速、平均半径等参数,可以计算雨滴由于降落在部件表面产生动量损失而对机械部件表面所产生的作用力,单位为牛顿。

13、进一步的,结合待分析机械部件的运动特性,得到雨滴下落的相对速度,并构建以雨滴落点为中心的坐标系包括:机械部件由于其自身运动特性,分别具有水平与垂直方向上的速度v0x,v0z,以机械部件为坐标系,单个雨滴相对部件表面以速度vr,夹角θ的方式降落在机械部件表面,由于其动量发生改变,进而在部件表面产生力的作用,速度其表达式为:

14、vr=(vr0x-v0x)x+(vr0z-v0z)z 式ⅰ

15、其中,vr0x,vr0z分别为地面坐标系中雨滴下落的速度分量,x,z分别为在机械部件坐标系中的单位向量。雨滴下落的夹角θ可表示为:

16、

17、进一步的,利用雨滴相对下落各项参数,计算得到单个雨滴的作用力包括:单个雨滴作用在机械部件表面的作用力表达式如下:

18、

19、其中,mr为单个雨滴的质量,△t为雨滴动量变化时间,ρr为雨滴质量密度。

20、进一步的,根据单个雨滴对机械部件的作用力,进行力的分解与均布转换包括:降落在机械部件表面的作用力可分解为:

21、

22、其中,frx,frz分别表示水平方向和竖直方向上的集中作用力,针对单个雨滴降落在部件表面的实际物理情景,其应当为作用在一定范围内的均布载荷:

23、

24、s3中,对单个雨滴作用力进行圆域积分处理,将雨滴降落在机械部件表面的力转化为一个作用区域为圆面的均布荷载,用于后续的雨载荷积分计算。

25、进一步的,对各方向分力进行圆域积分,得到单个雨滴的等效均布荷载包括:针对作用在机械结构表面竖直的均布力qrz所引起的径向位移:

26、

27、其中,rm为平面某点m到原点的距离,e,υ分别为机械部件的杨氏模量和泊松比。

28、s4,根据s3中所得到的雨滴作用在部件表面的均布载荷,开展机械部件表面的雨载荷分布计算。其中,机械部件表面的雨载荷表示在雨滴力作用下所产生的应力应变分布整场情况,最终得到在雨载荷作用下,部件表面的位移场分布表达式,位移场分布表达式如下:

29、针对剪切均布载荷qrx列出位移场um,vm的表达式:

30、

31、

32、其中,l0,h0,i0,m0均为代换变量,其表达式如下:

33、

34、

35、

36、

37、其中,k(m),e(m)分别代表第一、第二类完全椭圆积分,2f1(a,b;c;z)为超几何函数。

38、与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:

39、本专利技术根据机械部件在工程应用场景中的实际雨况,得到分析对象所处环境中的雨滴下落速度、平均半径、分布概率密度等相关参数;结合待分析机械部件的运动特性,得到雨滴下落的相对速度,并构建以雨滴落点为中心的坐标系;利用雨滴相对下落各项参数,计算得到单个雨滴的作用力;根据单个雨滴对机械部件的作用力,进行圆域积分,得到单个雨滴的等效均布荷载,最终得到不本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于包括步骤:

2.如权利要求1所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于S1中,所述实际雨况为机械部件实际运动场景下的雨况,根据机械部件实际运动场景下的雨况得到雨滴下落的速度、平均半径,其中:机械部件为主体,实际雨况为机械部件主要工作场景下的雨环境,机械部件的外界雨载荷环境通过现场测量、遥测手段获得,并使用查表等方式得到不同雨况下作用在机械部件表面的雨滴下落相对速度、平均半径。

3.如权利要求2所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于根据机械部件在工程应用场景中的实际雨况,得到分析对象所处环境中的雨滴下落速度、平均半径等相关参数包括:通过实地监测、遥测等手段测量当地雨况,确定雨滴在地面坐标系中的下落速度vR0,平均半径R0。

4.如权利要求1所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于S2中,参考机械部件本身的运动特性,获得雨滴相对机械部件表面下落的相对速度,并计算得到单个雨滴对部件表面的作用力;其中,通过结合机械部件与雨滴的运动特点得到雨滴在机械部件的坐标系内的相对下落速度与夹角,通过S1中所得到的雨滴落速、平均半径,然后计算雨滴由于降落在部件表面产生动量损失而对机械部件表面所产生的作用力,单位为牛顿。

5.如权利要求4所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于结合待分析机械部件的运动特性,得到雨滴下落的相对速度,并构建以雨滴落点为中心的坐标系包括:机械部件由于其自身运动特性,分别具有水平与垂直方向上的速度v0x,v0z,以机械部件为坐标系,单个雨滴相对部件表面以速度vR,夹角Θ的方式降落在机械部件表面,由于其动量发生改变,进而在部件表面产生力的作用,速度其表达式为:

6.如权利要求5所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于利用雨滴相对下落各项参数,计算得到单个雨滴的作用力包括:单个雨滴作用在机械部件表面的作用力表达式如下:

7.如权利要求6所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于根据单个雨滴对机械部件的作用力,进行力的分解与均布转换包括:降落在机械部件表面的作用力可分解为:

8.如权利要求1所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于S3中,对单个雨滴作用力进行圆域积分处理,将雨滴降落在机械部件表面的力转化为一个作用区域为圆面的均布荷载,用于后续的雨载荷积分计算。

9.如权利要求8所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于对各方向分力进行圆域积分,得到单个雨滴的等效均布荷载包括:针对作用在机械结构表面竖直的均布力qRz所引起的径向位移:

10.如权利要求1所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于S4,根据S3中所得到的雨滴作用在部件表面的均布载荷,开展机械部件表面的雨载荷分布计算;其中,机械部件表面的雨载荷表示在雨滴力作用下所产生的应力应变分布整场情况,最终得到在雨载荷作用下部件表面的位移场分布表达式,位移场分布表达式如下:

...

【技术特征摘要】

1.一种基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于包括步骤:

2.如权利要求1所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于s1中,所述实际雨况为机械部件实际运动场景下的雨况,根据机械部件实际运动场景下的雨况得到雨滴下落的速度、平均半径,其中:机械部件为主体,实际雨况为机械部件主要工作场景下的雨环境,机械部件的外界雨载荷环境通过现场测量、遥测手段获得,并使用查表等方式得到不同雨况下作用在机械部件表面的雨滴下落相对速度、平均半径。

3.如权利要求2所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于根据机械部件在工程应用场景中的实际雨况,得到分析对象所处环境中的雨滴下落速度、平均半径等相关参数包括:通过实地监测、遥测等手段测量当地雨况,确定雨滴在地面坐标系中的下落速度vr0,平均半径r0。

4.如权利要求1所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于s2中,参考机械部件本身的运动特性,获得雨滴相对机械部件表面下落的相对速度,并计算得到单个雨滴对部件表面的作用力;其中,通过结合机械部件与雨滴的运动特点得到雨滴在机械部件的坐标系内的相对下落速度与夹角,通过s1中所得到的雨滴落速、平均半径,然后计算雨滴由于降落在部件表面产生动量损失而对机械部件表面所产生的作用力,单位为牛顿。

5.如权利要求4所述的基于圆域积分的雨载荷优化算法,其特征在于结合待分析机械部件的运动特性,得到雨滴下落的相对速度,并构建以雨滴落点为中心的坐标系包括:机...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪溥頔
申请(专利权)人:汪溥頔
类型:发明
国别省市:

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