DIN EN 16603-32-2014 Space engineering - Structural general requirements English version EN 16603-32 2014《航空工程 结构基本要求 英文版本EN 16603-32-2014》.pdf
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1、Oktober 2014DEUTSCHE NORM DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)Preisgruppe 34DIN Deutsches Institut fr Normung e. V. Jede Art der Vervielfltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fr Normung e. V., Berlin, gestattet.ICS 49.140!%:K$“2234001www.din.deDDIN EN 166
2、03-32Raumfahrttechnik Strukturen, allgemeine Anforderungen;Englische Fassung EN 16603-32:2014Space engineering Structural general requirements;English version EN 16603-32:2014Ingnierie spatiale Structure, exigences gnrales;Version anglaise EN 16603-32:2014Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag
3、GmbH, 10772 BerlinErsatz frDIN EN 14607-2:2006-12www.beuth.deGesamtumfang 145 SeitenDIN EN 16603-32:2014-10 2 Nationales Vorwort Dieses Dokument (EN 16603-32:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 Raumfahrt“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. Das zustndige
4、deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA Interoperabilitt von Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). Dieses Dokument ersetzt DIN EN 14607-2:2006-12. Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrts
5、ystemen erarbeitet und hat daher Vorrang vor jeglicher Europischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch ber einen greren Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfgt. nderungen Gegenber DIN EN 14607-2:2006-12 wurden folgende nderungen vorgenommen: a) Norm-Nummer gendert; b) Norm
6、 redaktionell gendert. Frhere Ausgaben DIN EN 14607-2: 2006-12 DIN EN 16603-32:2014-10 3 Nationaler Anhang NA (informativ) Begriffe und Abkrzungen 3 Begriffe aus anderen Normen Fr die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01. 3.1 Fr diese Norm spezifische Begriffe 3.2.1 zu
7、lssiges A-basiertes Design A-Wert Wert einer mechanischen Eigenschaft, bei dessen berschreiten mindestens 99 % der Grundgesamtheit der Werte mit einem Vertrauensintervall von 95 % voraussichtlich fallen werden 3.2.2 zulssiges B-basiertes Design B-Wert Wert einer mechanischen Eigenschaft, bei dessen
8、berschreiten mindestens 90 % der Grundgesamtheit der Werte mit einem Vertrauensintervall von 95 % voraussichtlich fallen werden 3.2.3 Knicken kein stabiles Gleichgewicht einer Struktur unter statisch oder dynamisch aufgebrachten Lasten ANMERKUNG Zum Knicken gehren Bruch schmaler Trger, Beulen flache
9、r Platten, Beulen zylindrischer Platten, dreidimensional gekrmmte Schalen, Knicken von Lngsversteifungen und Knicken der Auenhlle einer Sandwich-struktur. 3.2.4 Verbundwerkstoff Kompositwerkstoff Kombination aus Werkstoffen verschiedener Zusammensetzung oder Form auf Makroebene ANMERKUNG 1 Verbundwe
10、rkstoffe bieten verbesserte Eigenschaften, die von keinem der Ausgangskomponenten allein erreichbar sind. ANMERKUNG 2 Die Bestandteile behalten ihre Eigenschaften in dem Verbundwerkstoff. ANMERKUNG 3 Normalerweise knnen die Bestandteile physikalisch identifiziert werden; zwischen ihnen gibt es eine
11、Grenzflche. ANMERKUNG 4 Zu den Verbundwerkstoffen gehren: Faserverbundwerkstoffe (aus Fasern zusammengesetzt, die in einer Matrix eingebettet sind); und Laminate (Schichten von Werkstoffen); und Hybride (Kombinationen der zuvor genannten Verbundwerkstoffe). ANMERKUNG 5 Verbundwerkstoffe knnen metall
12、isch, nichtmetallisch oder eine Kombination aus metallisch und nichtmetallisch sein. DIN EN 16603-32:2014-10 4 3.2.5 Verbundstruktur Kompositstruktur Struktur, die vollstndig oder teilweise aus Verbundwerkstoffen besteht 3.2.6 beitragende Lasten Lasten, die den Sicherheitsspielraum reduzieren 3.2.7
13、Beschdigungstoleranz Fhigkeit einer Struktur, fr einen festgelegten Nutzungszeitraum dem Versagen aufgrund vorhandener Fehler, Risse oder anderer Beschdigungen ohne Untersuchung oder Reparatur standzuhalten 3.2.8 zulssige Bemessung auf die Versagensart bezogene statistisch basierte Fhigkeit, einer B
14、eanspruchung standzuhalten ANMERKUNG Zum Beispiel bei Lastwiderstand, Spannungswiderstand oder Dehnungsgrenze im Hinblick auf Bruch, Zusammenbruch, nachteilige Verformung. 3.2.9 Bemessungsfaktor Faktor zur Bestimmung der DLL unter Bercksichtigung von Unsicherheiten ANMERKUNG Der Bemessungsfaktor ber
15、cksichtigt Unsicherheiten in Bezug auf Lasten, Modelle und projektbezogene Aspekte (d. h. Protoflug-Ansatz, Unsicherheit in der Umgebung des Raketenstarters, technische Ausgereiftheit des Designs, Wachstumspotenzial und andere Designaspekte). 3.2.10 Bemessungsgrenzlast DLL mit einem Bemessungsfaktor
16、 multiplizierte Grenzlast ANMERKUNG Bemessungsfaktoren sind in ECSS-E-ST-32-10 definiert. 3.2.11 Bemessungslast (DL) Bemessungsgrenzlast oder Bemessungsflielast oder Bemessungsbruchlast 3.2.12 Bemessungsparameter Designparameter physikalische Eigenschaften, die die Leistungsfhigkeit des Designs beei
17、nflussen ANMERKUNG Je nach Art der Designvariablen knnen unterschiedliche Designprobleme identifiziert werden, z. B.: strukturelle Auslegung fr die Dimensionierung von Trgern und Schalen; Formoptimierung; Werkstoffauswahl; strukturelle Topologie. 3.2.13 Bemessungsbruchlast DUL mit einem Sicherheitsf
18、aktor fr Bruchlast multiplizierte Bemessungsgrenzlast DIN EN 16603-32:2014-10 5 3.2.14 Bemessungsbruchspannung durch die Bemessungsbruchlast verursachte Spannung ANMERKUNG Nach dieser Definition existiert kein Zusammenhang mit der Bruchfestigkeit. 3.2.15 Bemessungsflielast DYL mit einem Sicherheitsf
19、aktor fr Flielast multiplizierte Bemessungsgrenzlast 3.2.16 Bemessungsfliespannung durch die Bemessungsflielast verursachte Spannung ANMERKUNG Nach dieser Definition existiert kein Zusammenhang mit der Streckgrenze. 3.2.17 nachteilige Verformung strukturelle Verformung, Durchbiegung oder Verschiebun
20、g, die verhindert, dass Teile der Struktur ihre vorgesehene Funktion erfllen, oder die die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Beendigung der Mission verringert 3.2.18 dynamische Last zeitlich sich ndernde Last mit determistischer oder stochastischer Verteilung 3.2.19 effektive Masse Ma fr den Ma
21、ssenanteil, der mit der Modeform in Bezug auf einen Referenz-Sttzpunkt zusammenhngt 3.2.20 Sicherheitsfaktor FOS Faktor, mit dem die Bemessungsgrenzlasten multipliziert werden, um Unsicherheiten der Verifikations-verfahren und Unsicherheiten beim Fertigungsprozess sowie Unsicherheiten von Werkstoffe
22、igenschaften zu bercksichtigen ANMERKUNG 1 Die Begriffe Sicherheitsfaktor und Faktor der Sicherheit werden synonym verwendet. ANMERKUNG 2 Fr den Begriff Sicherheitsfaktor sind FS und SF auch anerkannte Abkrzungen. ANMERKUNG 3 Der Sicherheitsfaktor ist eine Kombination aus Faktoren verschiedener Quel
23、len von Unsicherheiten. Seine Gre basiert auf nachgewiesenen Prozessen und Verifikationsverfahren fr Analysen, Tests und fr die Fertigung. Zur Bercksichtigung von Unsicherheiten bei der Analyse werden bei der Verifikation durch ausschlieliche Analyse normalerweise hhere Werte fr den Sicherheitsfakto
24、r verwendet. Ein hherer Wert fr den Sicherheitsfaktor wird auch verwendet, wenn eine hhere als bei der Bestimmung der Grenzlast angenommene Zuverlssigkeit gefordert ist. 3.2.21 Versagen Ausfall Bruch, Zusammenbruch, Degradation, vorzeitige Abnutzung oder jedes andere Phnomen, das dazu fhrt, dass den
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