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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211343658.3 (22)申请日 2022.10.31 (71)申请人 南京航空航天大 学 地址 210007 江苏省南京市秦淮区御道街 29号 (72)发明人 张恒珲 童明波 秦浩 陈吉昌  李乐 卢志伟  (74)专利代理 机构 南京正联知识产权代理有限 公司 32243 专利代理师 卢华强 (51)Int.Cl. G06F 30/15(2020.01) G06F 30/28(2020.01) G06F 111/04(2020.01) G06F 113/08(2020.01)G06F 119/08(2020.01) G06F 119/14(2020.01) (54)发明名称 一种高超 声速飞行器结构设计与优化方法 (57)摘要 本发明飞行器设计技术领域, 具体的说, 是 一种高超声速飞行器结构设计与优化方法, 包括 以下步骤: 仿真流程自动化; 搭建优化流程; 优化 计算; 对优化计算后的结果进行分析, 若不满足 条件, 回到步骤三, 若满足条件, 进行下一步骤; 得到优化结果, 结束。 本发明提出了一种 高超声 速飞行器结构设计构型; 通过多种优化算法对高 超声速飞行器结构进行优化设计, 并且在满足结 构强度的前提下, 使得飞行器 重量最小。 权利要求书2页 说明书3页 附图1页 CN 115544666 A 2022.12.30 CN 115544666 A 1.一种高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特 征在于, 包括以下步骤: 步骤一、 仿真流 程自动化; 步骤二、 搭建优化 流程; 步骤三、 优化计算; 步骤四、 对优化计算后的结果进行分析, 若不满足条件, 回到步骤三, 若满足条件, 进行 下一步骤; 步骤五、 得到优化结果, 结束。 2.根据权利要求1所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 所述步骤 一仿真流程自动化中, 包括: 模型参数化、 网格自动生成、 自动仿真求解、 仿真结果自动提 取。 3.根据权利要求2所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述步 骤一中, 包括以下流 程: 流程一、 确定飞行器各个功能舱; 流程二、 确定飞行器的气动外形为升力体布局; 流程三、 确定飞行器热防护形式; 流程四、 建立飞行器结构有限元模型; 流程五、 对高超声速飞行器进行三维建模; 流程六、 将CFD计算得到的气动载荷映射到结构网格节点上, 并施加相应温度场, 计算 得到全机结构整体 应力分布情况。 4.根据权利要求3所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述流 程一中, 确定飞行器不同功能舱段分区, 功能舱段从前到后依次为机头锥、 侦查设备舱、 前 油箱舱、 前起 落架舱、 后油箱舱、 主起 落架舱、 发动机舱和伺服 舱。 5.根据权利要求4所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述流 程二中, 机身承力 结构采用半硬壳式机身, 确 定飞行器隔框间距为300 ‑400mm之间, 长桁类 型选择为Z 型长桁, 长桁间距 为20‑30cm, 起落架前后端框为环形加强框, 翼身 连接处隔框采 用加强框, 前油箱舱和后油箱舱端框采用腹板加强框 。 6.根据权利要求5所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述流 程三中, 机身隔热采用一体化防热结构, 机翼前缘与机头端采用陶瓷隔热瓦结构, 迎风面外 部采用单体纤维隔热层, 内部采用共形重复使用隔热毡, 飞行器操纵舵面, 采用碳/碳化硅 陶瓷基结构。 7.根据权利要求6所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述流 程四中, 该高超声速飞行器的蒙皮、 隔框、 翼梁、 翼肋采用壳单元模拟, 长桁采用梁单元模 拟, 电气设备、 起落架、 雷达部件采用集中质量点模拟, 油箱内压采用均布载荷形式施加, 气 动载荷采用载荷映射方式映射到结构节点上, 温度采用温度场施加。 8.根据权利要求7所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述流 程五中, 对高超声速飞行器进行三维建模, 采用集中质量点替代高超声速飞行器的非承力 部件, 建立飞行器有限元模型。 9.根据权利要求8所述的高超声速飞行器结构设计与优化方法, 其特征在于, 在所述流 程六中, 将CFD计算得到的载荷映射到结构 网格节点上, 并加上温度场, 计算得到全机应力权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115544666 A 2分布情况, 根据计算结果确定危险部位, 接着采用基于多种优化算法对飞行器结构进行迭 代优化, 确定优化变量, 约束条件和优化目标。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115544666 A 3

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