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星载天线扫描机构热控分析及优化研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-15页
   ·课题来源与研究意义第9页
   ·航天器热控技术研究进展第9-11页
   ·有限元分析在航天器上的应用现状第11-13页
   ·本论文的主要研究内容及技术路线第13-15页
     ·研究目的第13页
     ·研究内容第13页
     ·技术路线第13-15页
2 星载天线扫描机构热控理论和方法第15-25页
   ·星载天线扫描机构参数要求第15-16页
   ·星载天线扫描机构真空环境第16-17页
     ·空间真空第16页
     ·空间低温第16页
     ·微重力第16页
     ·空间热源第16-17页
   ·星载天线扫描机构的热传递及热平衡第17-19页
     ·星载天线扫描机构的主要热传递方式第17-18页
     ·星载天线扫描机构的热平衡关系第18-19页
   ·星载天线扫描机构热控制技术第19-21页
     ·热控制过程第19-20页
     ·热控制分类第20-21页
   ·热控材料第21-24页
     ·热控涂层第21-22页
     ·隔热材料第22-23页
     ·导热填充材料第23页
     ·相变材料第23-24页
     ·热控材料胶粘剂第24页
   ·本章小结第24-25页
3 星载天线扫描机构动力学仿真分析第25-47页
   ·动力学有限元分析理论与分析软件第25-26页
     ·有限元分析方法简介第25页
     ·有限元分析软件——ANSYS第25-26页
   ·星载天线扫描机构模型第26-27页
     ·天线扫描机构物理模型第26页
     ·天线扫描机构有限元模型第26-27页
   ·天线扫描机构动力学仿真分析第27-44页
     ·天线扫描机构模态分析第27-29页
     ·天线扫描机构谐响应分析第29-34页
     ·天线扫描机构冲击振动分析第34-42页
     ·天线扫描机构随机振动分析第42-44页
   ·本章小结第44-47页
4 星载天线扫描机构热控系统设计与优化第47-61页
   ·天线扫描机构被动热控措施第47-51页
     ·多层隔热材料第47-49页
     ·热控涂层第49-51页
   ·天线扫描机构在轨温度场分析理论与方法第51-55页
     ·轨道计算第51-54页
     ·空间外热流计算第54-55页
   ·天线扫描机构在轨温度场分析软件——I-DEAS TMG第55-57页
     ·I-DEAS TMG 模块简介第55-56页
     ·I-DEAS TMG 温度场分析计算流程图第56-57页
   ·天线扫描机构热控设计与优化第57-60页
     ·多层隔热材料第58-59页
     ·热控涂层——白漆第59页
     ·热控涂层——镀金层第59-60页
   ·本章小结第60-61页
5 天线扫描机构热学仿真分析第61-73页
   ·天线扫描系统在轨温度场分析第61-66页
     ·天线扫描系统有限元模型第61-62页
     ·边界条件的确定第62页
     ·机构在轨温度场分析第62-66页
   ·弹性体热变形理论第66-69页
     ·热变形理论第66-67页
     ·热-结构耦合理论第67-69页
   ·天线热变形仿真结果第69-70页
   ·天线反射面变形精度分析第70-71页
   ·本章小结第71-73页
6 结论与展望第73-75页
   ·结论第73页
   ·研究展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
附录第79页
 A. 攻读硕士学位期间发表的论文目录第79页

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