飞行器结构力学
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课程评价
spContent=结构是用来承担和传递载荷的系统。作为飞行器的骨骼,结构承担着起飞、着陆、巡航、作战等环境下的载荷。“保证安全与最小重量”的设计理念,如同进化法则一般,驱动着人们不断探索最有利的飞行器结构形式。这门课就带大家了解典型飞行器结构的承载原理,学习其内力、位移等力学参数的计算方法。 本课程资料参考了国内外优秀的飞行器结构设计和结构力学教材,并结合公开的图像资料,融入了新的结构力学原理阐述方法和结构行为的计算机模拟,视频中加入了随堂提问、单元后布置了测验和作业,力图形象、高效地阐明飞行器结构分析方法的最基本原理。
—— 课程团队
课程概述

        结构设计是飞行器研发流程中的重要环节,其目标是在满足安全性、可靠性和经济性的前提下设计出最轻的结构方案,为达到这个目标,需要进行飞行器结构部件的传载设计、应力分析、失效判断等工作。《飞行器结构力学》是传授和培养从事这些工作所需知识与能力的课程,是飞行器设计专业的基础课。

        这门课的内容可分为三个部分:第一部分为飞行器结构分析的基础知识,包括结构设计准则,结构的组成和飞行载荷;第二部分是本课程的重点部分,为薄壁结构的分析方法,包括薄壁梁的弯曲、剪切和扭转问题,薄壁结构的简化及几何组成分析,简化后薄壁梁的分析方法,以及简化后的杆板薄壁结构分析方法;第三部分为薄壁结构分析中的进阶问题,包括薄板的弯曲和薄壁结构的稳定性,这部分可以作为选修内容。

        以上三部分共分为12章,每章有若干个知识点,每个知识点的视频长度在10分钟左右,与线下课程配合使用时,每节线下课包含1-2个知识点。

        本课程的核心目标是使学生具备飞行器结构建模与计算的基本能力。学生通过本课程的学习,可了解飞行器结构设计的过程和要求,认识结构受力原理,掌握其模型简化与计算的基本方法,能够完成初步的结构设计、结构应力分析与稳定性判断。

        本课程在内容上除了包含结构分析方法外,还用一定的篇幅讲解飞行器结构组成原理和设计要求,使学生对飞行器结构设计有概括性的了解,课程的考核中也包含了结构的初步设计,所以这是一门兼顾结构设计的课程。

        薄壁结构的分析是飞行器结构中的重点问题,而本课用一定篇幅,基于弹性力学公式阐明连续薄壁结构的承载、传载和变形特点,尤其是空间变形的形态,这对理解工程中的限制扭转、开口补强等问题很有帮助;然后,再由连续系统过渡到简化的杆板薄壁结构,这样做对后者的力学原理有一个铺垫,从而更易于理解后者力学行为的实质。

课程大纲
证书要求

为积极响应国家低碳环保政策, 2021年秋季学期开始,中国大学MOOC平台将取消纸质版的认证证书,仅提供电子版的认证证书服务,证书申请方式和流程不变。

 

电子版认证证书支持查询验证,可通过扫描证书上的二维码进行有效性查询,或者访问 http://www.icourse163.org/verify,通过证书编号进行查询。学生可在“个人中心-证书-查看证书”页面自行下载、打印电子版认证证书。

 

完成课程教学内容学习和考核,成绩达到课程考核标准的学生(每门课程的考核标准不同,详见课程内的评分标准),具备申请认证证书资格,可在证书申请开放期间(以申请页面显示的时间为准),完成在线付费申请。

 

认证证书申请注意事项:

1. 根据国家相关法律法规要求,认证证书申请时要求进行实名认证,请保证所提交的实名认证信息真实完整有效。

2. 完成实名认证并支付后,系统将自动生成并发送电子版认证证书。电子版认证证书生成后不支持退费。


参考资料

教材

1. 于哲峰,蒋东杰,余音.飞行器结构分析基础,上海交通大学出版社,2022



参考资料

1.郦正能 主编. 飞行器结构学(第2版). 北京航空航天大学出版社,2010

2.陶梅贞 主编.  现代飞机结构综合设计. 西北工业大学出版社,2014

3.王志瑾,姚卫星.飞机结构设计.国防工业出版社,2007 

4.黄季墀,汪海.飞机结构设计与强度计算.上海交通大学出版社,2016