跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(216.73.217.75) 您好!臺灣時間:2026/08/22 17:42
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:高碩辰
研究生(外文):Shuo-ChenKao
論文名稱:鼻輪起落架之機構設計
論文名稱(外文):On the Mechanism Design of Nose Landing Gears
指導教授:顏鴻森顏鴻森引用關係
指導教授(外文):Hong-Sen Yan
學位類別:碩士
校院名稱:國立成功大學
系所名稱:機械工程學系
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2019
畢業學年度:107
語文別:中文
論文頁數:122
中文關鍵詞:鼻輪起落架起落架配置機構設計運動分析力分析
外文關鍵詞:Nose landing gearLayout designMechanism designKinematic analysisForce analysis
相關次數:
  • 被引用被引用:0
  • 點閱點閱:596
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:0
起落架為飛機起降時,負責承載衝擊、支撐機身於地面滑行、以及提供起飛姿態的重要系統,隨著飛機飛行速度的提升,可收放式的起落架已然成為必要需求。本研究針對鼻輪起落架機構設計,提出一套完整的設計流程,並以F-104 D飛機作設計實例。首先,根據既有文獻與規範,歸納出起落架配置設計的流程,依序為配置形式、配置位置與收放方向,經由配置設計的結果並依據飛機規格,選用合適的構形,收放機構採用四連桿組類型、下鎖機構採用靜對構形,並決定以10桿13接頭連桿組為收放與下鎖機構,推導其位置方程式。接著,利用Matlab中內建的最佳化fmincon函式,選擇序列二次規劃法合成出上收位置佔最小面積的桿件尺寸,並訂定七項限制條件。其後,以向量迴路法與運動係數法作運動分析,利用牛頓運動定律作力分析,評估收放致動器所需的拉力來達成上收運動。由配置設計的結果並根據航空規範,選用合適的轉向機構為多連桿類型搭配旋轉輸入源,決定以4桿4接頭連桿組為轉向機構,並以5精確點合成出桿件的尺寸。再者,如收放與下鎖機構的方法作運動分析與力分析,求出鼻輪於靜態與動態時的最小輸入扭矩,評估出轉向致動器所需的扭矩來達成轉向運動。最後,建立3D模型作動態模擬,驗證了理論推導與程式碼的正確性,並確立本研究所提出的鼻輪起落架設計流程為可行的。
This work proposes a systematic approach for the mechanism design of the nose landing gear of an aircraft. The proposed method is elucidated using a military F-104 D jet fighter for illustration purposes. The method commences by designing the general layout of the landing gear system, including the wheel arrangement, the wheel position and the retraction direction, in accordance with the available literature and aviation regulations. Based on the results of the general layout design process, appropriate configurations of the retracting and down-lock mechanism and steering mechanism are determined. For the considered F-104 D aircraft, the retracting and down-lock mechanism is found to be a four-bar linkage with a stationary configuration. Meanwhile, the configuration of the steering mechanism is a multi-link mechanism with a rotary input source. For the retracting and down-lock mechanisms, dimensional synthesis is performed using a Sequential Quadratic Programming optimization method. For the steering mechanism, the Freudenstein’s equation is derived for the dimensional synthesis with 5 design points. Kinematic and force analyses are then performed using the Vector Loop method and Newton’s classical laws of motion, respectively. The results show that the maximum actuation force and torque for the designed retracting mechanism and steering mechanism are 3042 N and 2085 N∙m, respectively. The validity of the mathematical solutions is demonstrated by means of kinetic simulations performed using a 3D model. In general, the results confirm that the method proposed in this work provides a robust and effective method for the design and analysis of the nose landing gear mechanism in commercial and military aircrafts.
摘要 I
Abstract II
Extended Abstract III
致謝 X
目錄 XI
表目錄 XIV
圖目錄 XV
符號表 XIX
第一章 前言 1
1.1 研究動機 1
1.2 起落架介紹 2
1.3 文獻回顧 5
1.3.1 收放機構 6
1.3.2 下鎖機構 10
1.3.3 轉向機構 17
1.4 研究目的 22
1.5 論文架構 22
第二章 起落架配置設計 25
2.1 配置形式 26
2.2 配置位置 27
2.3 收放方向 32
2.4 設計實例 32
2.5 小結 38
第三章 收放與下鎖機構設計 39
3.1 機構構形 39
3.2 位置方程式 41
3.3 尺寸合成 51
3.3.1 限制條件 52
3.3.2 目標函數 59
3.3.3 桿件梯度 60
3.3.4 結果與討論 61
3.4 運動分析 64
3.4.1 速度方程式 64
3.4.2 加速度方程式 66
3.4.3 結果與討論 69
3.5 力分析 73
3.5.1 桿件質量與轉動慣量 74
3.5.2 力平衡方程式 75
3.5.3 結果與討論 82
3.6 小結 83
第四章 轉向機構設計 85
4.1 機構構形 85
4.2 位置方程式 86
4.3 尺寸合成 88
4.3.1 理論基礎 88
4.3.2 合成結果 94
4.4 運動分析 97
4.4.1 速度方程式 97
4.4.2 加速度方程式 98
4.4.3 結果與討論 100
4.5 力分析 102
4.5.1 桿件質量與轉動慣量 102
4.5.2 力平衡方程式 103
4.5.3 結果與討論 106
4.6 小結 108
第五章 3D模型模擬與驗證 109
5.1 3D模型 109
5.2 模擬與驗證 111
5.3 小結 114
第六章 結論與建議 115
6.1 結論 115
6.2 建議 116
參考文獻 118
附錄1 F-104 D 模線圖 120
自述 121
著作權聲明 122
[1]C. Stephen, 2017, Introduction to Aerospace Engineering, John Wiley & Sons, UK.
[2]Boeing, 2018, http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/, Accessed 15 Octobor 2018.
[3]陳永新,2014,飛機起落架系統簡介,大眾科技,6,127-130。
[4]黃振榮,主起落架收放與輪轉機構之運動設計,國立成功大學機械工程學系碩士論文,台南,台灣,1983年7月。
[5]辛建周,空間6R型起落架收放與輪轉機構之運動研究,國立成功大學機械工程學系碩士論文,台南,台灣,1995年6月。
[6]H. G. Conway, 1958, LANDING GEAR DESIGN, Chapman & Hall Ltd, London, UK.
[7]N. S. Currey, 1982, LANDING GEAR Design Handbook, Lockheed- Georgia Company, Marietta, Georgia, USA.
[8]J. Roskam, 1989, Airplane design Part IV:Layout Design of Landing Gear and Systems, Roskam Aviation and Engineering Corporation, Kansas, USA.
[9]H. S. Mohammad, 2012, Aircraft Design: A Systems Engineering Approach, John Wiley & Sons, UK.
[10]G. White, 2006, R-4360: Pratt & Whitney's Major Miracle, Specialty Press, USA. (C119)
[11]Diamond Aircraft Industry, 2018, DA 42 NG Airplane Maintenance Manual, Diamond Aircraft Industry, Wiener Neustadt, Austria.
[12]DME Mold Components, 2011, http://www.dme.net/catalog/DME/Mold%20C omponents/Mold%20Components/assets/basic-html/page-54.html#, Accessed 29 August 2018.
[13]AAP 7212.007-1 Flight Manual PC9/A, 1989, http://www.avialogs.com/index.php/aircraft/switzerland/pilatus/pc-9/aap-7212-007-1-flight-manual-pc9-a.html#download, Accessed 29 August 2018.
[14]吳隆庸,平面連桿機構之奇異構形,國立成功大學機械工程學系博士論文,台南,台灣,1987年10月。
[15]R. J. Cranston, 1990, Landing gear, U.S. Patent No. 5,022,609.
[16]J. H. Allen, 1953, Up and down lock mechanism for retractable landing gear for aircraft, U.S. Patent No. 2,661,171.
[17]J. A. Stadler, 1968, Nosewheel steering system, U.S. Patent No. 3,391,580.
[18]劉同仁、肖業倫,1987,空氣動力學與飛行力學,北京,北京航空學院出版社。
[19]Lockheed, 1968, F-104 A, B, C, & D U.S.A.F. Series Aircraft Flight Manual, Lockheed, USA.
[20]G. R. Lindfield, J. E. T. Penny, 2012, Numerical Methods Using Matlab Third Edition, Academic Press, USA.
[21]A. S. Hall Jr., 1986, Notes on Mechanism Analysis, Waveland Press Inc, USA.
[22]W. L. Cleghorn and N. Dechev, 2014, Mechanics of Machines, Oxford University Press, 2nd edition, UK.
[23]Yan H. S., 2016, Mechanisms : Theory and Applications 1st edition, McGraw-Hill, Singapore.
[24]K. Mehar, S. Singh, and R. Mehar, 2015, Optimal synthesis of four-bar mechanism for function generation with five accuracy points, Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 23, No. 7, pp. 1222-1236.
[25]顏鴻森,吳隆庸,1983年,飛機前輪轉向之控制技術報告,國立成功大學,台南,台灣。
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top