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 |