李扬凡 · Aircraft Design & Manufacturing Engineer
个人总结
机械工程背景,1年飞机结构设计制造经验,擅长结构优化与装配工艺,致力于提升飞机设计制造效率与可靠性。
主导起落架、无人机机身、翼梁等关键结构的参数化建模、拓扑优化与复合材料铺层设计,实现结构减重8%–23%,关键件预期疲劳寿命延长约20%,极限工况安全裕度提升至1.25。
基于DELMIA开展起落架全流程装配仿真与公差分析,优化定位布局与紧固顺序,将装配周期从12小时压缩至7.2小时,一次交检合格率从67%提升至97%,年减少返工与工装损耗约28万元。
工作经历
主导起落架主支柱参数化设计,基于CATIA构建全关联三维模型并集成有限元分析迭代,实现减重8%、极限载荷安全裕度提升至1.25。
协调设计与制造团队开展金属结构件工艺性评审,提前识别并消除12处潜在干涉与焊接变形风险,使首件制造缺陷率从18%降至5%以下。
牵头完成7075铝合金与新型铝锂合金的选型验证,依据强度及腐蚀试验数据确定最优方案,使起落架关键件疲劳寿命延长约20%。
建立结构修改与工艺同步响应机制,将设计变更跨部门闭环周期从5天缩短至3天,确保制造节点准时交付。
项目经历
作为结构设计负责人,主导某型无人机碳纤维复合材料机身从概念到详细设计,运用CATIA建立全参数化曲面模型,支持铺层区域与边界条件快速迭代。
基于ANSYS完成极限载荷工况有限元分析,识别应力集中区域并定义设计空间,开展三阶段拓扑优化,显著改善材料分布合理性。
优化铺层顺序与纤维取向,调整±45°/0°/90°堆叠比例,在满足模态频率和强度裕度的同时使机身结构质量较初始方案降低23%,达成轻量化目标。
协同制造团队完成预浸料铺贴工艺验证,解决变厚度区域纤维架桥问题,首件一次合格率达95%以上,整体设计周期缩短15天。
针对SkyFrame某型主起落架与机身连接装配中重复试装、返工率高的问题,基于DELMIA建立含工装定位与紧固顺序的全流程装配仿真模型,识别出4项关键干涉风险与3处基准偏差源。
主导三维公差仿真分析,重新定义定位销布局与分步装配顺序,将连接孔位协调公差从±0.5mm收紧至±0.15mm,实现数字化预装配一次通过。
输出优化后的装配作业指导书并驻场支持实施,单架次装配周期由12小时压缩至7.2小时,一次交检合格率从67%提升至97%。
向设计团队反馈仿真结果,推动2处耳片容差特征改进,从根源消除该站位因累积误差导致的协调超差,年减少返工与工装调整损耗约28万元。
主导某轻型飞机翼梁有限元建模,运用HyperMesh生成结构化六面体网格并定义多工况载荷边界,通过Patran与Nastran完成线性静力及线性屈曲分析,精准定位3处高应力区与2阶失稳模态。
引入变密度拓扑优化,以体积分数和应力为约束迭代生成5种概念方案,结合加工可行性筛选最优构型,重构几何后经FE验证较原设计减重9.2%,且不降低截面刚度。
优化方案在极限工况下最大Von Mises应力下降14%,临界屈曲因子由1.3提升至1.9,安全裕度增至0.22,结构强度与稳定性实现均衡提升。
协同设计团队将优化结果转化为可制造的特征参数,交付翼梁三维数模与强度校核报告,使后续同类结构分析迭代周期缩短约25%。
教育经历
专业技能
荣誉奖项
毕业设计课题为“无人机机身结构优化设计”,获评校级优秀毕业设计奖。
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