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航天器典型结构中高频动力学环境预示的能量有限元方法

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章绪论第8-20页
    1.1 课题的来源第8页
    1.2 课题研究的背景及意义第8-9页
    1.3 国内外研究现状第9-18页
        1.3.1 确定性分析方法的改进第10-12页
        1.3.2 能量类方法第12-15页
        1.3.3 混合法第15-16页
        1.3.4 小结第16-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第2章能量有限元方法的基本原理第20-30页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 能量有限元(EFEA)基本理论第21-26页
        2.2.1 杆的能量密度平衡方程第21-22页
        2.2.2 梁的能量密度平衡方程第22-24页
        2.2.3 板的能量密度平衡方程第24-26页
    2.3 蜂窝夹层板结构的等效理论第26-29页
        2.3.1 Reissner等刚度理论第26-27页
        2.3.2 Hoff理论第27-28页
        2.3.3 蜂窝板理论第28页
        2.3.4 三明治夹芯理论第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章EFEA模块二次开发及理论验证第30-54页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 NASTRAN的EFEA模块简介第31-34页
        3.2.1 分析步骤第31-33页
        3.2.2 模块典型特点归纳第33-34页
    3.3 模块二次开发及完善第34-40页
        3.3.1 施加载荷及可视化第34-36页
        3.3.2 特征长度定义第36页
        3.3.3 生成结构连接第36-37页
        3.3.4 结果输出第37-38页
        3.3.5 EFEA中的参数及解决方案第38-40页
    3.4 理论验证第40-53页
        3.4.1 模型 1第41-47页
            3.4.1.1 各向同性材料建模及仿真分析第41-45页
            3.4.1.2 复合材料建模及仿真分析第45-47页
        3.4.2 模型 2第47-53页
            3.4.2.1 建模及仿真第47-52页
            3.4.2.2 结果分析第52-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第4章双星整流罩建模及动力学环境预示第54-67页
    4.1 双星整流罩建模第54-62页
        4.1.1 双星整流罩的EFEA方法建模第54-56页
        4.1.2 双星整流罩的SEA建模第56-57页
        4.1.3 材料属性定义第57-60页
        4.1.4 载荷模型第60-61页
        4.1.5 阻尼损耗因子第61-62页
    4.2 仿真分析第62-66页
        4.2.1 声场的声压级第62-64页
        4.2.2 结构的均方根加速度第64-65页
        4.2.3 结果及误差分析第65-66页
    4.3 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-73页
攻读学士期间发表的学术论文及其它成果第73-75页
致谢第75页

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