Validación mediante el método de elementos finitos de un componente mecánico de un mecanismo de conexión de un helicóptero tipo ah – 64 apache
: figuras, tablas
- Autores:
-
Murcia Ospina, Cristian Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Repositorio:
- Repositorio Institucional UTP
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.utp.edu.co:11059/15587
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11059/15587
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- Palabra clave:
- 370 - Educación
Helicópteros militares
Análisis estructural (Ingeniería)
Sistemas de propulsión
Industria aeroespacial
Integridad estructural
Seguridad
Fiabilidad
Propulsión de helicopteros
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Helicóptero AH-64
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[1] Qing Wang, Qijun Zhao. Rotor aerodynamic shape design for improving performance of an unmanned helicopter. Aerospace Science and Technology. Volume 87. 2019. Pages 478-487. [2] Deqiang Tan, Rui Li, Qiang He, Xiaoqiang Yang, Changchun Zhou, Jiliang Mo. Failure analysis of the joint bearing of the main rotor of the Robinson R44 helicopter: A case study. Wear. 2021. 203862. [3] Pablo Moreno. Estudio de mejora aerodinámica de la pala del rotor del helicóptero BO105. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño. 2016. [4] John Schenderlein, Tyler Clayton. Comparison of helicopter truboshaft engines. University of Colorado. Pages 1,2,10. [5] Aleix Verdú. Diseño del sistema de transmisión de un helicóptero. Universidad Politécnica de Cataluña. 2018. [6] Boeing. AH-64 Apache.[En línea] https://www.boeing.com/defense/ah-64-apache/ [7] Pablo Ringegni, Jorge D. Ortalli. Mecánica III Rotores. Universidad Nacional de la Plata. 2002. [En línea]. http://www.aero.ing.unlp.edu.ar/catedras/archivos/APUNTE%20TIPO %20DE% 20ROTORES.pdf [8] GE Aviation. T700-701D turboshaft engines. [En línea] https://www.geaviation.com/sites/ default/files/datasheet-T700-701D.pdf [9] Donald L. Kunz, Mark C. Newkirk. A generalized dynamic balancing procedure for the AH- 64 tail rotor. Journal of Sound and Vibration. Volume 326, Issues 1–2. 2009. Pages 353-366. [10] Jonathan Keller, Damian Carr, Frances Love, Paul Grabill, Hieu Ngo. AH-64D main transmission accessory drive spur gear installation fault detections. J Intell Manuf 23, 205–211 (2012) [11] Emine Burcin Ozen, Yezdan Medet Korkmaz, Demirkan Coker. Investigation of fretting fatigue failure mechanism of lug-bush connection members. Procedia Structural Integrity. Volume 21. 2019. Pages 215-223. [12] D.P. Davies, S.L. Jenkins, F.R. Belben. Survey of fatigue failures in helicopter components and some lessons learnt. Engineering Failure Analysis. Volume 32. 2013. Pages 134-151. ISSN 1350-6307. [13] N. Antoni, F. Gaisne. Analytical modeling for static stress analysis of pin-loaded lugs with Bush fitting. Applied Mathematical Modelling. Volume 35. 2011. Pages 1-21. [14] N. Antoni. A study of contact non-linearities in pin-loaded lugs: Separation, clearance and frictional slipping effects. International journal of non-linear mechanics. Volume 58. 2014. Pages 258-282. [15] Bhatti, N. A., Abdel Wahab, M. (2018): “Fretting fatigue crack nucleation: a review”. Tribology International. Volume 121. Pages. 121-13. [16] C. Wang; D. Wang; M. A. Wahab (2023): “Fretting fatigue lifetime estimation for heterogeneous material using critical distance with mesh control”. Engineering Fracture Mechanics. Volume. 281. [17] Chaboche JL, Lesne PM. (1988): “A non-linear continuous fatigue damage model”. Fatig Fract Eng Mater Struct. Volume 11. Pages 1–17. [18] Ding J, Houghton D, Williams E, Leen S. (2011): “Simple parameters to predict effect of surface damage on fretting fatigue”. Int J Fatig. Volume. 33. Pages- 332–342. [19] Yongjie Huang, Haitao Li, Xu Yang, Zhidong Guan, Zengshan Li, Ying Sun. Improving the fatigue life 2297-T87 aluminum-lithium alloy lugs by cold expansión, interference fitting, and their combination. Journal of Materials Processing Technology. Volume 249. 2017. Pages 67-77. [20] Leidy Janeth Ramirez Medina. Fatiga de aleaciones de aluminio aeronáutico con nuevos tipos de anodizado de bajo impacto ambiental y varios espesores de recubrimiento. Universidad da Coruña. 2010. [21] Capítulo 1. Titanio y sus aleaciones. [En línea]. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6032/03CAP1.pdf?sequence=3&isAllowed=y [22] Capitulo 4. Caracterización mecánica. [En línea]. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6032/06CAP4.pdf?sequence=6 [23] A. Aslam, G. S. Sekhon, R. Kumar. Elastic análisis of a pin-loaded Lug. Aerospace Research Central. Volumen 41. Edition 2. 2012. [24] Manual A. Abaqus documentation version 6.13. (2013); Providence, RI, USA: Dassault Systems SIMULIA corp [25] T. N. Chakherlou, H. Taghizadeh, A.B. Aghdam. Experimental and numerical comparison of cold expansion and interference fit methods in improving fatigue life of holed plate in double shear lap joints. |
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Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo (suscribimos) este documento en el momento mismo que hago (hacemos) entrega de mi (nuestra) OBRA a la Biblioteca “Jorge Roa Martínez” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Manifiesto (manifestamos) que la OBRA objeto de la presente autorizacióhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessMesa Montoya, Carlos AndresMurcia Ospina, Cristian Eduardo2024-12-11T16:29:22Z2024-12-11T16:29:22Z2024https://hdl.handle.net/11059/15587Universidad Tecnológica de PereiraRepositorio Universidad Tecnológica de Pereirahttps://repositorio.utp.edu.co/home: figuras, tablasEn la industria aeroespacial , la integridad estructural de los componentes es crucial para garantizar la seguridad y la fiabilidad de los vehículos aéreos , especialmente en sistemas como el de propulsión de los helicópteros. En este trabajo de grado se centre en el análisis del comportamiento de un eslabón conector que uno el rotor con el cuerpo de un helicóptero tipo AH-64 Apache. Este eslabón está expuesto a cargas cíclicas durante la operación, lo que puede causar defectos y en casos extremos, fallos catastróficos. Para abordar este problema ,se utiliza el método de elementos finitos para simular su comportamiento bajo diferentes condiciones de carga , incluida la fatiga por ludimiento en la conexión eslabón-buje. los objetivos principales son validar la integridad estructural del eslabón conector y proponer mejores en su diseño para garantizar su rendimiento y seguridad . Este estudio contribuirá al desarrollo de metodologías de diseño y simulación más efectivas en la industria aeroespacialResumen 1 Abstract 2 Tabla de contenido 3 Índice de figuras 5 1. Introducción 7 1.1. Planteamiento del problema 8 1.2. Objetivos 9 1.2.1. Objetivo general 9 1.2.2. Objetivos específicos 9 2. Marco teórico 10 2.1. Sistema de propulsión 10 2.1.1. Motor 12 2.1.2. Transmisión principal 13 2.1.3. Boeing ah – 64 Apache 14 2.1.4. Condiciones de carga 18 2.2. Fatiga 20 2.2.1. Fatiga por ludimiento 22 2.2.2. Causas de fatiga por ludimiento 23 2.2.3. Aplicaciones o aéreas donde se presenta 23 2.3. Conexión eslabón buje 24 3. Parámetros geométricos y físicos 29 4 3.1. Geometría 29 3.2. Condiciones de frontera y cargas 30 3.3. Material 30 3.3.1. Titanio 31 3.3.2. Acero 32 4. Modelo CAD 36 4.1. Eslabón 36 4.2. Buje 36 4.3. Ensamble 37 5. Preprocesamiento 38 5.1. Modificación del modelo 38 5.2. Dimensiones 39 5.3. Material 40 5.4. Modelo de elementos finitos (FEM) 41 5.4.1. Condiciones de frontera 41 5.4.2. Condiciones de contacto 42 5.5. Mallado 43 6. Análisis de resultados 45 7. Conclusiones 49 8. Referencias 51PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)57 páginasapplication/pdfspaUniversidad Tecnológica de PereiraIngeniería MecánicaFacultad de Ingeniería MecánicaPereira370 - EducaciónHelicópteros militaresAnálisis estructural (Ingeniería)Sistemas de propulsiónIndustria aeroespacialIntegridad estructuralSeguridadFiabilidadPropulsión de helicopterosEslabon conectorRotorHelicóptero AH-64Validación mediante el método de elementos finitos de un componente mecánico de un mecanismo de conexión de un helicóptero tipo ah – 64 apacheTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis[1] Qing Wang, Qijun Zhao. Rotor aerodynamic shape design for improving performance of an unmanned helicopter. Aerospace Science and Technology. Volume 87. 2019. Pages 478-487.[2] Deqiang Tan, Rui Li, Qiang He, Xiaoqiang Yang, Changchun Zhou, Jiliang Mo. Failure analysis of the joint bearing of the main rotor of the Robinson R44 helicopter: A case study. Wear. 2021. 203862.[3] Pablo Moreno. Estudio de mejora aerodinámica de la pala del rotor del helicóptero BO105. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño. 2016.[4] John Schenderlein, Tyler Clayton. Comparison of helicopter truboshaft engines. University of Colorado. Pages 1,2,10.[5] Aleix Verdú. Diseño del sistema de transmisión de un helicóptero. Universidad Politécnica de Cataluña. 2018.[6] Boeing. AH-64 Apache.[En línea] https://www.boeing.com/defense/ah-64-apache/[7] Pablo Ringegni, Jorge D. Ortalli. Mecánica III Rotores. Universidad Nacional de la Plata. 2002. [En línea]. http://www.aero.ing.unlp.edu.ar/catedras/archivos/APUNTE%20TIPO %20DE% 20ROTORES.pdf[8] GE Aviation. T700-701D turboshaft engines. [En línea] https://www.geaviation.com/sites/ default/files/datasheet-T700-701D.pdf[9] Donald L. Kunz, Mark C. Newkirk. A generalized dynamic balancing procedure for the AH- 64 tail rotor. Journal of Sound and Vibration. Volume 326, Issues 1–2. 2009. Pages 353-366.[10] Jonathan Keller, Damian Carr, Frances Love, Paul Grabill, Hieu Ngo. AH-64D main transmission accessory drive spur gear installation fault detections. J Intell Manuf 23, 205–211 (2012)[11] Emine Burcin Ozen, Yezdan Medet Korkmaz, Demirkan Coker. Investigation of fretting fatigue failure mechanism of lug-bush connection members. Procedia Structural Integrity. Volume 21. 2019. Pages 215-223.[12] D.P. Davies, S.L. Jenkins, F.R. Belben. Survey of fatigue failures in helicopter components and some lessons learnt. Engineering Failure Analysis. Volume 32. 2013. Pages 134-151. ISSN 1350-6307.[13] N. Antoni, F. Gaisne. Analytical modeling for static stress analysis of pin-loaded lugs with Bush fitting. Applied Mathematical Modelling. Volume 35. 2011. Pages 1-21.[14] N. Antoni. A study of contact non-linearities in pin-loaded lugs: Separation, clearance and frictional slipping effects. International journal of non-linear mechanics. Volume 58. 2014. Pages 258-282.[15] Bhatti, N. A., Abdel Wahab, M. (2018): “Fretting fatigue crack nucleation: a review”. Tribology International. Volume 121. Pages. 121-13.[16] C. Wang; D. Wang; M. A. Wahab (2023): “Fretting fatigue lifetime estimation for heterogeneous material using critical distance with mesh control”. Engineering Fracture Mechanics. Volume. 281.[17] Chaboche JL, Lesne PM. (1988): “A non-linear continuous fatigue damage model”. Fatig Fract Eng Mater Struct. Volume 11. Pages 1–17.[18] Ding J, Houghton D, Williams E, Leen S. (2011): “Simple parameters to predict effect of surface damage on fretting fatigue”. Int J Fatig. Volume. 33. Pages- 332–342.[19] Yongjie Huang, Haitao Li, Xu Yang, Zhidong Guan, Zengshan Li, Ying Sun. Improving the fatigue life 2297-T87 aluminum-lithium alloy lugs by cold expansión, interference fitting, and their combination. Journal of Materials Processing Technology. Volume 249. 2017. Pages 67-77.[20] Leidy Janeth Ramirez Medina. Fatiga de aleaciones de aluminio aeronáutico con nuevos tipos de anodizado de bajo impacto ambiental y varios espesores de recubrimiento. Universidad da Coruña. 2010.[21] Capítulo 1. Titanio y sus aleaciones. [En línea]. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6032/03CAP1.pdf?sequence=3&isAllowed=y[22] Capitulo 4. Caracterización mecánica. [En línea]. https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/6032/06CAP4.pdf?sequence=6[23] A. Aslam, G. S. Sekhon, R. Kumar. Elastic análisis of a pin-loaded Lug. Aerospace Research Central. Volumen 41. Edition 2. 2012.[24] Manual A. Abaqus documentation version 6.13. (2013); Providence, RI, USA: Dassault Systems SIMULIA corp[25] T. N. Chakherlou, H. Taghizadeh, A.B. Aghdam. Experimental and numerical comparison of cold expansion and interference fit methods in improving fatigue life of holed plate in double shear lap joints.Estudiantes, profesores, investigadores, comunidad en generalPublicationORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf1231053https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/0a0989ab-2081-4a4f-a307-7e972737beea/downloada0363689300cb5c284eb8fc0f1983dbfMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-815543https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/00346077-0946-4699-b0a9-2738d8623342/download73a5432e0b76442b22b026844140d683MD52TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain64444https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/2f636cde-4ebb-44c0-a271-2c7d7a2cc5f4/download11829ef7e0c01f36acdc87357d4d4de0MD53THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6180https://repositorio.utp.edu.co/bitstreams/f781a194-b306-43b1-ba76-fbde6b1900b4/download247ebbe77f8c3fdb6ae46b60a562101aMD5411059/15587oai:repositorio.utp.edu.co:11059/155872024-12-12 04:00:41.168https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Manifiesto (Manifestamos) en este documento la voluntad de autorizar a la Biblioteca Jorge Roa Martínez de la Universidad Tecnológica de Pereira la publicación en el Repositorio institucional (http://biblioteca.utp.edu.co), la versión electrónica de la OBRA titulada: La Universidad Tecnológica de Pereira, entidad académica sin ánimo de lucro, queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente la autorización anteriormente descrita en su actividad ordinaria de investigación, docencia y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en mi (nuestra) condición de autor (es) me (nos) reservo (reservamos) los derechos morales de la OBRA antes citada con arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982. En concordancia suscribo (suscribimos) este documento en el momento mismo que hago (hacemos) entrega de mi (nuestra) OBRA a la Biblioteca “Jorge Roa Martínez” de la Universidad Tecnológica de Pereira. Manifiesto (manifestamos) que la OBRA objeto de la presente autorizacióopen.accesshttps://repositorio.utp.edu.coRepositorio de la Universidad Tecnológica de 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