挠性航天器刚柔耦合动力学建模及动态特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题来源及研究背景和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第9-11页 |
1.1.2 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第12-20页 |
1.2.1 周边桁架式可展开天线研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 柔性多体动力学建模方法研究现状 | 第13-18页 |
1.2.3 柔性多体动力学数值算法发展现状 | 第18-20页 |
1.3 主要研究内容及研究方案 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 研究方法 | 第21页 |
1.3.3 论文组织结构及各章内容安排 | 第21-22页 |
第2章 有限元建模及刚柔耦合动力学仿真 | 第22-34页 |
2.1 挠性航天器有限元模型 | 第22-25页 |
2.2 固有频率和振型特性 | 第25-29页 |
2.3 刚柔耦合动力学仿真 | 第29-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 挠性航天器一阶简化刚柔耦合动力学建模 | 第34-54页 |
3.1 梁轴向变形的几何非线性描述 | 第34-35页 |
3.2 一阶刚柔耦合动力学模型 | 第35-43页 |
3.2.1 中心平台与连接杆的动力学建模 | 第36-39页 |
3.2.2 集中质量点的动力学建模 | 第39-40页 |
3.2.3 太阳能电池板的动力学建模 | 第40-43页 |
3.3 航天器动态响应数值仿真 | 第43-52页 |
3.3.1 角速度已知的定轴转动 | 第44-49页 |
3.3.2 外力矩已知的旋转运动 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 反射器物理特性对航天器动响应影响性分析 | 第54-71页 |
4.1 反射器质量对航天器动响应的影响 | 第54-58页 |
4.2 连接杆物理特性对航天器动响应的影响 | 第58-70页 |
4.2.1 连接杆弹性模量对航天器动响应的影响 | 第58-62页 |
4.2.2 连接杆密度对航天器动响应的影响 | 第62-65页 |
4.2.3 连接杆横截面积对航天器动响应的影响 | 第65-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |