摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题的来源及课题研究的意义 | 第11页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第11-15页 |
1.2.1 空间外热流的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 卫星热分析的研究现状 | 第13页 |
1.2.3 热环境作用下动力学响应的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.4 国内外研究现象分析总结 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容和研究方案 | 第15-16页 |
第2章 理论基础 | 第16-28页 |
2.1 引言 | 第16-18页 |
2.1.1 在轨卫星所受空间外热流类型 | 第16-17页 |
2.1.2 在轨卫星热传递方式 | 第17-18页 |
2.2 在轨卫星换热相关系数计算 | 第18-24页 |
2.2.1 辐射换热角系数 | 第19-21页 |
2.2.2 地球红外辐射角系数 | 第21-22页 |
2.2.3 地球反照角系数 | 第22-23页 |
2.2.4 辐射交换系数 | 第23-24页 |
2.3 轨道外热流的计算 | 第24-26页 |
2.3.1 太阳辐射外热流 | 第25页 |
2.3.2 地球红外外热流 | 第25-26页 |
2.3.3 地球红外反照热流 | 第26页 |
2.4 温度场作用下热物性能变化 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 某型号卫星在轨热分析 | 第28-57页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 轨道分析 | 第28-33页 |
3.2.1 轨道参数 | 第28-29页 |
3.2.2 STK简介 | 第29-30页 |
3.2.3 太阳矢量确定部件是否进入阴影区 | 第30-31页 |
3.2.4 利用STK进行轨道分析的步骤 | 第31页 |
3.2.5 根据仿真结果分析典型工况 | 第31-33页 |
3.3 基于ThermalDesktop求解卫星外热流 | 第33-47页 |
3.3.1 ThermalDesktop中求解外热流步骤 | 第33-35页 |
3.3.2 轨道一工况一外热流变化情况 | 第35-39页 |
3.3.3 轨道一工况二外热流变化情况 | 第39-42页 |
3.3.4 轨道二工况一外热流变化情况 | 第42-45页 |
3.3.5 轨道二工况二外热流变化情况 | 第45-47页 |
3.4 基于ThermalDesktop求解卫星温度场 | 第47-56页 |
3.4.1 温度场求解理论 | 第47页 |
3.4.2 基于ThermalDesktop在轨卫星热分析原理 | 第47-51页 |
3.4.3 温度场分析的有限元法原理 | 第51页 |
3.4.4 利用Sinda/Fluint求解在轨卫星温度场 | 第51-52页 |
3.4.5 根据外热流结果确定涂层 | 第52-53页 |
3.4.6 ThermalDesktop求解温度场步骤 | 第53页 |
3.4.7 结果 | 第53-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 某型号在轨卫星热-动力学响应 | 第57-80页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 模型建立 | 第57-63页 |
4.2.1 蜂窝夹层板的等效力学参数 | 第57-58页 |
4.2.2 在轨卫星热力耦合计算方法 | 第58-59页 |
4.2.3 在轨卫星有限元建模 | 第59-63页 |
4.3 卫星模态分析 | 第63-65页 |
4.3.1 Abaqus中模态分析的步骤 | 第63页 |
4.3.2 三种温度场作用下频率和振型 | 第63-65页 |
4.4 正弦激励下的动力学响应 | 第65-70页 |
4.4.1 正弦分析步骤 | 第66-67页 |
4.4.2 工况一正弦激励响应 | 第67-69页 |
4.4.3 工况二正弦响应 | 第69页 |
4.4.4 工况三正弦响应 | 第69-70页 |
4.5 温度场作用下随机激励的动力学响应 | 第70-79页 |
4.5.1 随机激励响应的基本原理 | 第70-71页 |
4.5.2 Abaqus中随机激励响应的实现步骤 | 第71-73页 |
4.5.3 工况一随机激励响应 | 第73-75页 |
4.5.4 工况二随机激励响应 | 第75-77页 |
4.5.5 工况三随机振动响应 | 第77-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86页 |