摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 课题研究的背景及意义 | 第13-14页 |
1.3 飞行物回收装置国内外发展概况 | 第14-22页 |
1.3.1 飞行物回收装置国外发展概况 | 第14-21页 |
1.3.2 飞行物回收装置国内发展概况 | 第21-22页 |
1.4 飞行物回收装置相关关键技术 | 第22页 |
1.4.1 飞行物控制系统与制导设备 | 第22页 |
1.4.2 脱靶值测量系统 | 第22页 |
1.5 论文研究的主要内容 | 第22-24页 |
第2章 阻拦网无损回收装置方案研究 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 阻拦网无损回收装置工作过程分析 | 第24-25页 |
2.3 阻拦网无损回收装置各结构作用分析 | 第25-30页 |
2.3.1 浮力调节机构 | 第26-27页 |
2.3.2 机架机构 | 第27页 |
2.3.3 光电触发机构 | 第27-28页 |
2.3.4 储能弹射机构 | 第28页 |
2.3.5 缆网机构 | 第28-29页 |
2.3.6 液压缓冲机构 | 第29-30页 |
2.4 阻拦网无损回收装置运动过程示意 | 第30-31页 |
2.4.1 总体缆网开合示意 | 第30-31页 |
2.4.2 双层缆网开合示意 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-34页 |
第3章 阻拦网无损回收装置结构设计 | 第34-54页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 阻拦网无损回收装置总体方案 | 第34-35页 |
3.3 支撑机架 | 第35-36页 |
3.3.1 缆网完全展开可用时间 | 第35-36页 |
3.3.2 缆网结构及参数确定过程 | 第36页 |
3.4 缆网机构 | 第36-38页 |
3.4.1 网绳直径参数的确定 | 第37-38页 |
3.4.2 缆网重量的计算 | 第38页 |
3.5 储能弹射机构 | 第38-44页 |
3.5.1 牵引力的计算 | 第39-41页 |
3.5.2 钢丝绳和滑轮的选型 | 第41-43页 |
3.5.3 储能弹簧的设计 | 第43-44页 |
3.6 回收过程预紧力分析 | 第44-52页 |
3.6.1 缆绳的变形协调条件 | 第45-46页 |
3.6.2 缆网结构的总势能 | 第46-49页 |
3.6.3 网绳的纵向预紧力的计算 | 第49-52页 |
3.7 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 拦阻网无损回收装置动力学仿真 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 拦阻网无损回收装置模型建立 | 第54-57页 |
4.2.1 材料定义 | 第55页 |
4.2.2 网格划分 | 第55-56页 |
4.2.3 接触类型定义 | 第56页 |
4.2.4 回收过程动力学仿真分析 | 第56-57页 |
4.3 入网工况与回收适应度动力学仿真分析 | 第57-64页 |
4.3.1 入网速度与回收适应度仿真分析 | 第57-60页 |
4.3.2 入网偏角与回收适应度仿真分析 | 第60-62页 |
4.3.3 入网位置与回收适应度仿真分析 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 阻拦网无损回收装置寿命评估 | 第66-80页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 疲劳的基本概念 | 第66-67页 |
5.3 疲劳累计损伤理论 | 第67-70页 |
5.3.1 线性疲劳累计损伤理论 | 第67-68页 |
5.3.2 非线性疲劳累计损伤理论 | 第68-70页 |
5.4 金属结构材料的疲劳性能 | 第70-75页 |
5.4.1 金属结构材料的S-N曲线 | 第70-71页 |
5.4.2 金属结构材料的P-r-S-N曲线 | 第71-72页 |
5.4.3 金属结构材料的疲劳性能影响因素及其修正 | 第72-74页 |
5.4.4 循环应力幅低于疲劳极限段曲线的修正 | 第74-75页 |
5.5 安全回收装置疲劳寿命寿命评估计算 | 第75-78页 |
5.5.1 P-r-S-N曲线获得 | 第75-76页 |
5.5.2 装置疲劳寿命评估 | 第76-78页 |
5.6 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
致谢 | 第87页 |