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某冷发射装置动力学试验平台系统设计与分析研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-16页
    1.1 选题的背景和意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 冷发射技术简介第9-10页
        1.2.2 冲击试验台研究现状第10-12页
        1.2.3 拓扑优化研究现状第12-13页
    1.3 课题来源与研究的主要内容第13-16页
2 试验平台系统设计第16-33页
    2.1 试验平台机械结构第16-20页
        2.1.1 冲击平台结构第16页
        2.1.2 连接件结构第16-17页
        2.1.3 刚弹性耦合支撑构架结构第17-18页
        2.1.4 架体支撑结构第18-19页
        2.1.5 小车行走系统结构第19页
        2.1.6 立式龙门结构第19-20页
    2.2 试验平台调平系统设计第20-31页
        2.2.1 试验平台调平驱动系统的选择第20页
        2.2.2 液压支腿支撑方式的选择第20-21页
        2.2.3 液压调平策略的分析第21-23页
        2.2.4 液压支腿控制原理图第23-25页
        2.2.5 试验平台调平系统的主要元件设计计算第25-31页
    2.3 总设计图与实际生产的样机图第31-32页
    2.4 本章总结第32-33页
3 有限元模型的建立及静力学分析第33-44页
    3.1 有限元基本理论第33-37页
        3.1.1 有限元基本思想与分析过程第33-35页
        3.1.2 弹性力学基础第35-37页
    3.2 软件介绍第37-38页
    3.3 试验平台的有限元建模第38-41页
        3.3.1 几何模型简化第38-40页
        3.3.2 网格的划分第40-41页
        3.3.3 材料的定义第41页
    3.4 静力学分析第41-43页
    3.5 本章小结第43-44页
4 试验平台冲击动力学分析第44-59页
    4.1 冲击动力学理论第44-49页
        4.1.1 冲击动力学基本概念第44-45页
        4.1.2 冲击动力学分析方法第45-46页
        4.1.3 显式中心差分法第46-49页
    4.2 冷发射试验平台的仿真分析第49-57页
        4.2.1 模态分析第49-50页
        4.2.2 载荷及边界条件第50-51页
        4.2.3 能量平衡分析第51-52页
        4.2.4 瞬态响应分析第52-57页
    4.3 本章小结第57-59页
5 试验平台结构拓扑优化与分析第59-77页
    5.1 拓扑优化基本原理与方法第59-63页
        5.1.1 结构优化类型第59页
        5.1.2 拓扑优化的方法第59-62页
        5.1.3 拓扑优化的步骤第62-63页
    5.2 OptiStruct结构优化软件介绍第63-64页
    5.3 冲击平台的结构优化第64-68页
        5.3.1 拓扑优化空间的确定第65页
        5.3.2 拓扑优化数学模型的建立第65-66页
        5.3.3 制造工艺约束第66页
        5.3.4 拓扑优化结果分析第66-67页
        5.3.5 拓扑优化结果的工程化处理第67-68页
    5.4 优化后的结构动力学分析第68-76页
        5.4.1 有限元建模第68-69页
        5.4.2 能量平衡分析第69-70页
        5.4.3 瞬态响应分析第70-76页
    5.5 本章小结第76-77页
6 结束语第77-79页
    6.1 工作总结第77-78页
    6.2 工作展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
附录第84页

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