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基于参数化的水下航行器设计优化研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景与目的意义第11-12页
    1.2 水下航行器多学科优化发展现状第12-14页
        1.2.1 国外发展现状第12页
        1.2.2 国内发展现状第12-14页
    1.3 多学科设计优化概述第14-16页
        1.3.1 多学科设计优化的概念定义第14-15页
        1.3.2 多学科设计优化的研究内容第15-16页
    1.4 论文的主要研究内容第16-17页
第2章 近似模型与搜索策略第17-27页
    2.1 试验设计技术第17-19页
        2.1.1 试验设计方法第17-18页
        2.1.2 试验设计方法对比第18-19页
    2.2 近似模型技术第19-21页
        2.2.1 常用近似模型第19-21页
        2.2.2 近似模型的精度预测第21页
    2.3 优化搜索策略第21-26页
        2.3.1 单目标搜索策略第21-25页
        2.3.2 多目标搜索策略第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 水下航行器参数化设计第27-39页
    3.1 水下航行器外形设计第27-28页
    3.2 水下航行器耐压壳结构设计第28-31页
        3.2.1 耐压壳材料的选用第28-29页
        3.2.2 耐压壳结构型式的选用第29页
        3.2.3 耐压壳尺度估算第29-31页
    3.3 结构分析理论第31-38页
        3.3.1 强度理论第31-33页
        3.3.2 稳定性理论第33-34页
        3.3.3 规范计算方法第34-36页
        3.3.4 耐压壳规范校核第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 水下航行器外形参数化设计优化第39-51页
    4.1 计算流体力学基本理论方法第39-40页
    4.2 CFD计算水下航行器外形阻力第40-42页
        4.2.1 外形参数化建模第40-41页
        4.2.2 计算域与网格划分第41-42页
        4.2.3 初始条件及边界条件第42页
        4.2.4 阻力计算结果第42页
    4.3 基于Java语言的STAR-CCM+二次开发第42-44页
        4.3.1 Java语言第42-43页
        4.3.2 STAR-CCM+二次开发的实现第43-44页
    4.4 外形优化第44-50页
        4.4.1 试验设计框架第44-46页
        4.4.2 试验设计分析第46-47页
        4.4.3 建立近似模型第47-48页
        4.4.4 外形单目标优化第48-50页
    4.5 本章小结第50-51页
第5章 水下航行器耐压壳参数化设计优化第51-73页
    5.1 耐压壳结构有限元理论第51-52页
        5.1.1 稳定性分析的有限元理论第51页
        5.1.2 稳定性分析的有限元求解方法第51-52页
    5.2 基于有限元理论的耐压壳结构校核第52-56页
        5.2.1 耐压壳三维建模第52-53页
        5.2.2 边界条件设置第53页
        5.2.3 网格划分第53-54页
        5.2.4 有限元强度分析第54-55页
        5.2.5 有限元稳定性分析第55-56页
    5.3 基于Python语言的Abaqus二次开发第56-59页
        5.3.1 Python脚本语言第56-57页
        5.3.2 Abaqus二次开发的实现第57-59页
    5.4 耐压壳优化第59-72页
        5.4.1 试验设计框架第59-62页
        5.4.2 试验设计分析第62-64页
        5.4.3 建立近似模型第64-67页
        5.4.4 耐压壳结构单目标优化第67-70页
        5.4.5 耐压壳结构多目标优化第70-72页
    5.5 本章小结第72-73页
第6章 水下航行器多学科设计优化第73-81页
    6.1 多学科优化框架概述第73-74页
    6.2 建立多学科优化框架第74-77页
        6.2.1 优化学科的选取第74-75页
        6.2.2 耦合关系的确定第75-76页
        6.2.3 优化框架的搭建第76-77页
    6.3 优化结果分析第77-80页
    6.4 本章小结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-89页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第89-91页
致谢第91页

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