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空间超高频遥感反射器热变形优化和复合材料零膨胀设计

致谢第5-7页
摘要第7-8页
Abstract第8-9页
目录第10-13页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 超高频遥感反射器研究现状第13-14页
    1.2 超高频遥感反射器结构形式第14-18页
        1.2.1 蜂窝夹层反射器第14-16页
        1.2.2 超轻型薄蒙皮反射器第16-17页
        1.2.3 栅格加强反射器第17-18页
    1.3 空间超高频遥感反射器设计指标第18-19页
    1.4 本文的研究意义和主要工作第19-20页
第2章 空间超高频遥感反射器热变形优化第20-49页
    2.1 反射器的结构与有限元模型第20-27页
        2.1.1 反射器结构第20-22页
        2.1.2 有限元网格划分第22-25页
        2.1.3 约束与载荷第25-26页
        2.1.4 材料参数第26-27页
    2.2 反射面铺层角度优化第27-32页
        2.2.1 参数设置第27-28页
        2.2.2 分析与结论第28-32页
    2.3 反射面厚度优化第32-35页
        2.3.1 参数设置第32页
        2.3.2 分析与结论第32-35页
    2.4 加强筋铺层角度优化第35-41页
        2.4.1 参数设置第35页
        2.4.2 分析与结论—对称铺层第35-37页
        2.4.3 分析与结论—非对称铺层第37-41页
    2.5 加强筋厚度优化第41-44页
        2.5.1 参数设置第41页
        2.5.2 分析与结论第41-44页
    2.6 加强筋高度优化第44-47页
        2.6.1 参数设置第44页
        2.6.2 分析与结论第44-47页
    2.7 本章小结第47-49页
第3章 零膨胀复合材料设计理论第49-69页
    3.1 基于碳纤维复合材料混杂Kevlar织布的零膨胀设计第49-65页
        3.1.1 单向复合材料应力-应变关系第49-53页
        3.1.2 一般层合板应力-应变关系第53-56页
        3.1.3 特殊层合板应力-应变关系第56-57页
        3.1.4 准各向同性层合板的参数等效第57-63页
        3.1.5 零膨胀材料设计第63-65页
    3.2 基于调整碳纤维复合材料中纤维树脂比例的零膨胀设计第65-68页
        3.2.1 复合材料微观力学基本理论第66页
        3.2.2 零膨胀材料设计第66-68页
    3.3 本章小结第68-69页
第4章 零膨胀复合材料制备第69-83页
    4.1 M40J(3k)/wp-s3000环氧树脂单向板制备第69-71页
    4.2 M40J(3k)/wp-s3000环氧树脂单向板性能测试第71-75页
    4.3 树脂基复合材料成型工艺第75-82页
        4.3.1 铺层设计第75-76页
        4.3.2 材料准备第76-78页
        4.3.3 铺层工艺第78-80页
        4.3.4 热压罐参数第80-81页
        4.3.5 零膨胀材料成品第81-82页
    4.4 本章小结第82-83页
第5章 基于零膨胀材料的超高频遥感反射器设计第83-87页
    5.1 热变形分析第83-84页
    5.2 模态分析第84-86页
    5.3 基于零膨胀材料的超高频遥感反射器指标第86页
    5.4 本章小结第86-87页
第6章 结论与展望第87-89页
    6.1 本文研究成果第87-88页
    6.2 进一步的研究工作第88-89页
参考文献第89-93页
作者简历第93页

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