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阻拦网无损回收装置研究及动力学仿真

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

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