气动加热环境下的结构热响应分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·研究背景及意义 | 第11-14页 |
·研究现状分析 | 第14-18页 |
·国内研究现状 | 第14-16页 |
·国外研究现状 | 第16-18页 |
·本文的主要工作 | 第18-21页 |
·研究内容 | 第18页 |
·研究方法和技术路线 | 第18-21页 |
·本文的主要创新点 | 第21页 |
·本文的章节安排 | 第21-23页 |
第二章 高超声速流场与气动热计算 | 第23-39页 |
·引言 | 第23页 |
·控制方程 | 第23-25页 |
·积分形式的 N-S 方程 | 第23-25页 |
·空间离散格式 | 第25-28页 |
·Jameson 中心差分格式 | 第26-28页 |
·改进人工粘性 | 第28页 |
·类 TVD 变量修正 | 第28页 |
·时间离散格式 | 第28-30页 |
·加速收敛 | 第30-31页 |
·当地时间步长 | 第31页 |
·隐式残差平均 | 第31页 |
·定解条件 | 第31-33页 |
·初始条件 | 第32页 |
·边界条件 | 第32-33页 |
·数值计算算例 | 第33-38页 |
·网格效应 | 第33-34页 |
·来流条件 | 第34页 |
·模型及网格 | 第34-35页 |
·计算结果 | 第35-37页 |
·计算结果与网格雷诺数的选取 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第三章 结构热响应分析基础 | 第39-47页 |
·引言 | 第39页 |
·传热学原理及类型 | 第39-41页 |
·热力学第一定律 | 第39页 |
·传热的类型 | 第39-41页 |
·热传导微分方程及定解条件 | 第41-44页 |
·热传导微分方程 | 第41-43页 |
·定解条件 | 第43-44页 |
·热传导有限元格式 | 第44-45页 |
·稳态传热 | 第44-45页 |
·瞬态传热 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
第四章 流-固耦合计算 | 第47-59页 |
·引言 | 第47页 |
·耦合策略 | 第47-49页 |
·紧耦合 | 第47-48页 |
·松耦合 | 第48-49页 |
·流-固耦合计算程序 | 第49-53页 |
·程序框架 | 第49-50页 |
·分析流程 | 第50-52页 |
·参数校核 | 第52-53页 |
·程序验证算例 | 第53-57页 |
·计算模型及来流条件 | 第54-55页 |
·流场网格 | 第55页 |
·流场计算结果 | 第55页 |
·有限元网格 | 第55-56页 |
·结构热分析结果 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第五章 结构模态分析 | 第59-95页 |
·引言 | 第59-62页 |
·模态分析理论基础 | 第62-65页 |
·问题分析 | 第62-63页 |
·特征值求解 | 第63-65页 |
·三个基本假设 | 第65-66页 |
·几个重要概念 | 第66-69页 |
·模态参与因子 | 第66页 |
·频响函数矩阵 | 第66-67页 |
·正交性、模态坐标 | 第67-68页 |
·模态质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵 | 第68页 |
·模态向量比例换算 | 第68-69页 |
·温度对结构振动模态的影响 | 第69-72页 |
·几何刚度矩阵 | 第70-71页 |
·固有模态方程 | 第71-72页 |
·三种典型薄壁结构的热载荷及热模态分析 | 第72-81页 |
·来流条件 | 第72页 |
·结构几何模型 | 第72-74页 |
·气动加热载荷及结构温度场计算 | 第74-76页 |
·结构热模态分析 | 第76-81页 |
·弹道环境下的结构热模态分析 | 第81-93页 |
·弹道分析 | 第81页 |
·弹道分类 | 第81-83页 |
·弹道选择 | 第83-84页 |
·计算点 | 第84-85页 |
·计算模型及网格 | 第85-86页 |
·壁面热流及结构温度场 | 第86-89页 |
·结构热模态分析 | 第89-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-97页 |
·全文总结 | 第95-96页 |
·展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第107-109页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第109-112页 |