[实用新型]一种热膨胀自适应桁架支撑结构有效
申请号: | 202221888581.3 | 申请日: | 2022-07-19 |
公开(公告)号: | CN217811577U | 公开(公告)日: | 2022-11-15 |
发明(设计)人: | 刘加一;刘海涛 | 申请(专利权)人: | 华中科技大学;河北工业大学 |
主分类号: | E04B1/19 | 分类号: | E04B1/19;E04B1/32;E04B1/92 |
代理公司: | 武汉智嘉联合知识产权代理事务所(普通合伙) 42231 | 代理人: | 李平丽 |
地址: | 430074 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 热膨胀 自适应 桁架 支撑 结构 | ||
本实用新型公开了一种热膨胀自适应桁架支撑结构,包括内侧胞元层、外侧胞元层及中间胞元层,所述内侧胞元层包括阵列排布且相互连接的内层平面胞元,所述外侧胞元层包括阵列排布且相互连接的外层平面胞元,所述中间胞元层包括设于内侧胞元层与外侧胞元层之间并分别与内侧胞元层和外侧胞元层相连接的中间平面胞元。将平面点阵复合材料组合形成三维结构,进而获得轻量化和高刚度的桁架支撑结构,有效提升航天器装备部件的热变形稳定性。
技术领域
本实用新型涉及桁架支撑结构技术领域,尤其涉及一种热膨胀自适应桁架支撑结构。
背景技术
机械超材料是通过单元结构控制材料整体性能的设计思路,可以人为获得一些新奇的力学特性,例如负泊松比,负热膨胀,超高强度和超低密度的结合,多稳态以及负刚度等。在一些温度变化很快的环境,热变形对于工程结构稳定性以及精密探测设备的探测精度有极为显著的影响。特别是在精密仪器、航空航天等工程领域中,由于在轨航天器热环境的交替性和复杂性,温度变化引起的热变形会导致结构不能正常运转,有时甚至会出现热疲劳损伤。自然界绝大部分材料在温度升高时会发生几何尺寸增大的现象,即具有正热膨胀系数。而少数一些陶瓷、氧化物、铁电铁磁材料具有反常的低、负膨胀系数。这些固有低或负热膨胀性质的材料在应用方面存在以下问题:材料选择范围十分有限、应用温度受限、材料成本往往很昂贵、导热性能和轻量化程度满足不了航天领域的要求。采用机械超材料的设计思路,则有望通过人工设计常规材料的单元结构,通过对两种具有不同热膨胀系数的材料进行复合,利用二者之间的热变形失配引起结构内部非协调变形,在保证轻量化和高刚度要求的前提下,进一步提升航天器装备部件的热变形稳定性,最终实现结构等效热膨胀系数由正到负的调控。从根本上解决这一工程难题。
在目前的研究中,热膨胀系数可调控的桁架结构分为弯曲主导型和拉伸主导型两种。弯曲主导型的结构由于存在连接界面,且变形过程中弯曲应力过大,使得结构整体的强度较低;拉伸主导型的结构常见的有三角形热膨胀可调控的桁架支撑结构,例如中国发明专利申请CN202110285505.7公开了一种航天用离散式装配的零膨胀桁架结构,由若干个双材料三角胞元组成,根据温度载荷作用下双材料热膨胀的相互匹配而导致三角胞元高不变特性,将三角胞元按需排布形成高度方向零膨胀的柱状空间桁架结构。三角胞元的形状为等腰三角形,三角胞元的三条边都为共用边,结构的每层皆由若干个三角胞元围成,每层的三角胞元的底边处于同一水平面内;层状柱形空间桁架结构基于三角胞元的底边和腰离散为两种模块:由n条底边组成的平面正n边形模块、由2n条腰组成的环状结构模块,模块间采用螺栓装配连接。
然而上述航天用离散式装配的零膨胀桁架结构在受到温度载荷时整体高度未发生变化,而横向尺寸变大,因此仅能实现高度方向的零膨胀功能,无法实现径向方向上的零膨胀功能,对一些需要安装在零膨胀桁架结构侧部的光学遥感系统、摄像系统、天线等的定位或聚焦器件,当温度载荷引起径向方向上的热胀冷缩时会导致器件定位或聚焦发生偏差,从而导致上述航天用离散式装配的零膨胀桁架结构在实际工程应用中受到其维度的限制。
实用新型内容
有鉴于此,有必要提供一种热膨胀自适应桁架支撑结构,以解决现有技术中航天用离散式装配的零膨胀桁架结构仅能实现高度方向的零膨胀功能,无法实现径向方向上的零膨胀功能,导致其在实际工程应用中受到其维度限制的技术问题。
为达到上述技术目的,本实用新型的技术方案提供一种热膨胀自适应桁架支撑结构,包括内侧胞元层、外侧胞元层及中间胞元层,所述内侧胞元层包括阵列排布且相互连接的内层平面胞元,所述内层平面胞元为由至少三根具有不同热膨胀系数杆件连接而成的多边形框架,所述外侧胞元层包括阵列排布且相互连接的外层平面胞元,所述外层平面胞元为由至少三根具有不同热膨胀系数杆件连接而成的多边形框架,所述中间胞元层包括设于内侧胞元层与外侧胞元层之间并分别与内侧胞元层和外侧胞元层相连接的中间平面胞元,所述中间平面胞元为由至少三根具有不同热膨胀系数杆件连接而成的多边形框架,供内侧胞元层与外侧胞元层之间的间距受到温度载荷时保持不变。
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