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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

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