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超声速飞机复合材料机翼热结构分析及优化设计研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第10-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 超声速飞机机翼壁板热结构试验与仿真研究第12-13页
    1.3 机翼壁板结构优化设计技术第13-15页
        1.3.1 响应面法在机翼结构设计中的应用第13-14页
        1.3.2 遗传算法在飞机设计中的应用第14-15页
    1.4 本文的研究工作第15-17页
第二章 超声速飞机机翼结构分析第17-31页
    2.1 超声速飞机机翼的热防护结构第17-18页
    2.2 热沉式机翼热结构的设计第18-22页
        2.2.1 翼盒模型建模中的结构简化第19页
        2.2.2 翼盒模型边界条件的设置第19-21页
        2.2.3 翼盒有限元模型的建立第21-22页
    2.3 两种蒙皮模型受力分析比较第22-27页
    2.4 波纹板结构载荷特性第27-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 超声速飞机机翼蒙皮结构几何参数优化设计第31-42页
    3.1 超声速飞机蒙皮热屈曲分析第31-33页
        3.1.1 应用ABAQUS子模型法的蒙皮热屈曲分析第31-32页
        3.1.2 子模型法分析结果第32-33页
    3.2 机翼蒙皮结构热屈曲优化设计第33-41页
        3.2.1 响应面优化设计方法简介第33-34页
        3.2.2 波纹板的响应面优化过程第34-37页
        3.2.3 蒙皮结构几何参数优化结果第37-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 超声速飞机复合材料机翼蒙皮优化设计第42-58页
    4.1 复合材料的选取第42-43页
    4.2 超声速飞机机翼复合材料蒙皮厚度优化设计第43-48页
    4.3 超声速飞机机翼复合材料蒙皮铺层顺序优化设计第48-54页
        4.3.1 遗传算法简介第48-49页
        4.3.2 遗传算法的基本步骤第49-51页
        4.3.3 基于遗传算法的蒙皮层合板铺层顺序优化设计第51-53页
        4.3.4 层合板铺层顺序优化结果与分析第53-54页
    4.4 超声速飞机机翼壁板静强度验证第54-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 全文总结第58页
    5.2 对今后工作的展望第58-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第65页

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