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Test Pyroshock di una piastra risonante utilizzando l'impatto del martello = Pyroshock Testing of a Resonant Plate Using Hammer Impact

Zhiyong Chen

Test Pyroshock di una piastra risonante utilizzando l'impatto del martello = Pyroshock Testing of a Resonant Plate Using Hammer Impact.

Rel. Alessandro Paolo Daga, Luca Viale. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica (Mechanical Engineering), 2023

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Abstract:

Pyroshock è lo shock ad alta frequenza e alta ampiezza generato durante la fase di separazione del lancio dei veicoli aerospaziali. Durante il pyroshock, le attrezzature strutturali ed elettroniche possono essere sottoposte alle onde d'urto causate dall'esplosione, che possono causare danni, malfunzionamenti o guasti dei dispositivi [4]. Lo scopo dei test di pyroshock è valutare se le attrezzature strutturali o elettroniche possono funzionare correttamente in ambienti di pyroshock reali. I test di pyroshock vengono solitamente condotti in ambienti simulati per generare forme d'onda d'urto e spettri controllati che assomigliano agli eventi di pyroshock effettivi. Attraverso i test di pyroshock, è possibile valutare le prestazioni e l'affidabilità delle attrezzature aerospaziali, garantendo la loro capacità di operare in modo regolare e completare con successo le missioni in scenari reali [1]. A causa del costo e dei pericoli associati ai dispositivi pirotecnici, possono essere utilizzati dispositivi meccanici di simulazione del pyroshock per i test di pyroshock. In questo studio, è stato utilizzato un dispositivo a impatto di martello per simulare il pyroshock, e sono state selezionate variabili specifiche per studiare la forza d'impatto. In particolare, l'attenzione è stata focalizzata sulla massa, sulla velocità e sulla punta dell'impattatore. Per facilitare la previsione della risposta in frequenza, il comportamento dinamico della piastra risonante e la risposta in frequenza sono state stimati attraverso l'analisi degli elementi finiti (FEA). I risultati previsti della risposta in frequenza sono stati confrontati con i risultati sperimentali per convalidare l'accuratezza delle previsioni. La prima fase di questo studio prevede lo sviluppo di un modello di impatto per analizzare il profilo di forza generato durante l'impatto. Parametri come la velocità del martello, la massa del martello, la punta del martello e la posizione dell'impatto verranno investigati per comprendere il loro effetto sul profilo di forza. Questa analisi mira a fornire informazioni sulla meccanica dell'impatto e sulla sua correlazione con la successiva risposta al pyroshock. Nella fase successiva, i profili di forza generati dal modello di impatto saranno utilizzati come carichi transitori concentrati in un modello preliminare di analisi degli elementi finiti (FEA) della piastra risonante. Saranno condotti test di misurazione della forza per determinare il profilo di forza effettivamente generato durante l'impatto. I dati di forza ottenuti verranno confrontati con i risultati calcolati dall'analisi eseguita in SOLIDWORKS. Questo confronto mira a valutare l'affidabilità del modello FEA nel catturare la dinamica dell'impatto e a comprendere l'effetto dei parametri critici del test. I risultati sperimentali e l'analisi comparativa contribuiranno alla comprensione completa del fenomeno del pyroshock e della sua relazione con l'eccitazione della piastra risonante. Validando il modello FEA mediante misurazioni effettive della forza, questa ricerca mira a migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei modelli di previsione per gli scenari di pyroshock.

Relators: Alessandro Paolo Daga, Luca Viale
Academic year: 2022/23
Publication type: Electronic
Number of Pages: 78
Subjects:
Corso di laurea: Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica (Mechanical Engineering)
Classe di laurea: New organization > Master science > LM-33 - MECHANICAL ENGINEERING
Aziende collaboratrici: Politecnico di Torino
URI: http://webthesis.biblio.polito.it/id/eprint/28009
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