摘要
本申请适用于飞行汽车控制技术领域,提供高功率密度飞行汽车控制器的热‑振‑重协同优化方法,包括:构建基于分形力学的三维壳体结构,通过仿生学设计实现35%‑45%的减重,在保证结构强度的同时显著减轻重量;建立热管理、电磁兼容与振动抑制协同优化布局,将高发热功率模块布置于散热风口附近,敏感控制单元置于壳体中心减震区;采用梯度材料分布方案,在高热流区域配置高导热复合材料,振动敏感区采用高阻尼材料。本申请使控制器在高功率工况下,散热性能提升,振动传递降低,整体重量减少,为飞行汽车提供高可靠性控制硬件支撑。
技术关键词
飞行汽车
协同优化方法
功率模块
基础结构
金刚石复合材料
控制器
陶瓷复合物
微观尺度材料
壳体结构
等效热阻
高导热复合材料
泊松圆盘采样
刚度
热阻网络模型
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界面过渡层
高阻尼材料
均匀化方法
接触区
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