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有限元分析在光电稳定系统结构设计中的应用

摘要第1-3页
ABSTRACT第3-4页
目录第4-6页
1 绪论第6-15页
 1.1 论文研究的背景和意义第6-9页
 1.2 光电稳定系统的分类及特点第9-12页
  1.2.1 VIGY—105光电火控系统第9-10页
  1.2.2 TISS光电传感系统第10-11页
  1.2.3 MSIS光电稳定系统第11页
  1.2.4 TADS目标捕获与指示瞄准具第11-12页
  1.2.5 GOES-330光电稳定系统第12页
  1.2.6 先进瞄准前视红外吊舱第12页
 1.3 光电稳定系统稳定方法第12-14页
 1.4 论文研究的主要工作和重点第14-15页
2 光电稳定系统简介第15-27页
 2.1 光电稳定系统的组成及功能第15-19页
  2.1.1 系统组成第15-17页
  2.1.2 系统功能第17-19页
 2.2 光电稳定系统工作原理第19-22页
 2.3 稳定平台的运动方程第22-25页
 2.4 光电稳定转塔性能指标第25-27页
3 结构设计和有限元原理第27-45页
 3.1 设计方法第27-30页
 3.2 内外环四轴稳定转塔第30-33页
 3.3 光电稳定转塔干扰分析第33-34页
 3.4 有限元法及原理第34-40页
  3.4.1 有限元法解题步骤第39-40页
 3.5 有限元分析软件第40-42页
 3.6 光电稳定系统优化设计第42-45页
4 转塔模型建立和机械分析第45-63页
 4.1 光电稳定吊舱振动环境第45-46页
 4.2 建模与分析第46-56页
  4.2.1 中部壳体模型的建立第47页
  4.2.2 中部壳体有限元模型的建立第47-48页
  4.2.3 载荷与约束第48页
  4.2.4 中部壳体模态分析(S103)第48-51页
   4.2.4.1 铸铝材料第48-50页
   4.2.4.2 铸镁材料第50-51页
  4.2.5 中部壳体静力分析(S101)第51-54页
   4.2.5.1 铸镁材料第51-53页
   4.2.5.2 铸铝材料第53-54页
  4.2.6 瞬态响应第54-56页
   4.2.6.1 铸镁材料零件的响应第54-56页
   4.2.6.2 铸铝材料零件的响应第56页
  4.2.7 分析结论第56页
 4.3 光具座分析第56-59页
  4.3.1 载荷与约束第56页
  4.3.2 光具座建模第56-57页
  4.3.3 模态分析第57-58页
  4.3.4 静态分析第58-59页
 4.4 试验结果第59-63页
结论第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-66页

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