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Influence of flight control laws on structural sizing of commercial aircraf

Buch
180 Seiten
2021
Cuvillier Verlag
978-3-7369-7516-3 (ISBN)
CHF 78,10 inkl. MwSt
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The increasing demand for new civil aircraft pushes aircraft manufacturers to develop innovative solutions that lead in particular to mass reductions. One way to achieve these kinds of improvements is the use of multidisciplinary analysis and optimization. In this sense the intention of this PhD thesis is to develop a multidisciplinary framework in order to quantify the impact of load alleviation function parameter changes on structural components like the wing and fuselage in terms of resulting mass changes. The developed iterative process chain covers the loads calculation including an active load alleviation system, a structural assessment of the wing and fuselage components and a dedicated feedback loop in order to update mass and stiffness properties of the loads calculation model. The study shows that significant mass reductions are achievable while on the other hand estimated mass penalties are irrelevant. Die stetig wachsende Nachfrage an zivilen Verkehrsflugzeugen drängt Flugzeughersteller dazu, innovative Lösungen zu entwickeln. Diese Lösungen zielen speziell auf Kostenträger ab, wie z.B. eine Reduzierung der Flugzeuggesamtmasse. Ein Ansatz, um diese Art von Verbesserungen zu erreichen, ist die Nutzung von multidisziplinärer Analyse und Optimierung. In diesem Sinne besteht die Intention dieser Dissertation darin, eine multidisziplinäre Analyseumgebung zu entwickeln, um den Einfluss von Parametervariationen des Lastabminderungssystems auf Strukturkomponenten wie den Flügel und Rumpf mit Bezug auf resultierende Änderungen der Massen zu quantifizieren. Die hierbei entstehende iterative Prozesskette deckt Disziplinen ab, wie z.B. die Lastenberechnung samt Lastabminderungssystem sowie die strukturmechanische Auswertung der Flügel- sowie Rumpfkomponenten. Zudem ist eine Rückkopplung zur Berücksichtigung von Massen- und Steifigkeitsänderungen im Lastenberechnungsmodell implementiert. Die Studie zeigt, dass eine signifikante Reduzierung der Flügelmasse möglich ist, wobei die geschätzte Massenzunahme am Rumpf vernachlässigbar gering ist.
Erscheinungsdatum
Verlagsort Göttingen
Sprache englisch
Maße 148 x 210 mm
Themenwelt Technik Luft- / Raumfahrttechnik
Technik Maschinenbau
Schlagworte Airbus • Äquivalenter Balken • Auftrieb • Ausgangsmodell • Balkenmodell • baseline model • beam model • Beulen • Bodenschwingungsprüfung • Center of Pressure • commercial aircraft • continuous turbulence • doublet lattice method • Doublet Lattice Methode • Druckschwerpunkt • Einheitslast • equivalent beam • Finite Elemente Methode • Finite Element Method • flight control law • flight envelope • Flügel • Flugenveloppe • Flugsteuerungsgesetz • Flugsteuerungssystem • fully stressed design • fuselage • Gewichtsminimale Struktur • Gitterpunktgewichtsgenerator • ground vibration test • Kontinuierliche Turbulenz • Konvexe Hülle • Lastabminderungssystem • Lastenberechnung • Lastenberechnungsmodell • Lineare statische Analyse • Linear static analysis • load alleviation function • loads calculation • loads calculation model • Manoeuvre • manoeuvre load alleviation • Manöver • Manöverlastabminderung • Massenzunahme • mass increase • Minimum weight design • Multidisciplinary Analysis • multidisziplinäre Analyse • parameter variation • Parametervariation • Reservefaktor • Rumpf • Schnittlasten • Schubmoment • Schub Moment Torsion • Sensitivitätsstudie • sensitivity study • shear moment • shear moment torque • simulation framework • simulationsumgebung • static condensation • Statische Kondensation • Steifigkeitsmatrix • stiffened panel • stringer • Strömungsmechanik • structural sizing • Strukturauslegung • Strukturmasse • unitary load case • Verkehrsflugzeug • Versagenskriterien • Versteiftes Panel • Voll beanspruchte Struktur • Vortex Lattice Method • Vortex Lattice Methode • Wing
ISBN-10 3-7369-7516-3 / 3736975163
ISBN-13 978-3-7369-7516-3 / 9783736975163
Zustand Neuware
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