TMT三镜被动支撑技术研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
图表目录 | 第12-15页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
·地基大口径望远镜国内外发展现状 | 第15-20页 |
·TMT简介 | 第20-24页 |
·TMT天文台 | 第20-21页 |
·TMT科学仪器 | 第21页 |
·TMT预期的主要科学贡献 | 第21-24页 |
·课题意义、研究内容与研究方法 | 第24-25页 |
·课题意义 | 第24页 |
·课题研究内容 | 第24-25页 |
·课题的研究方法 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第2章 镜面支撑的理论基础 | 第27-41页 |
·镜面支撑的基本原理 | 第27-33页 |
·底支撑的基本形式 | 第27-31页 |
·平衡重杠杆支撑 | 第28-29页 |
·气囊(气袋)支撑 | 第29-30页 |
·液压/气压支撑 | 第30页 |
·whifle tree支撑 | 第30-31页 |
·侧支撑的基本形式 | 第31-33页 |
·水银带支撑 | 第31-32页 |
·带式和滚轮链式支撑 | 第32页 |
·杠杆平衡重支撑 | 第32页 |
·whiffle tree支撑 | 第32页 |
·A型支撑 | 第32-33页 |
·有限元分析基础 | 第33-40页 |
·有限元法简介 | 第33-34页 |
·有限元法基本理论 | 第34-37页 |
·有限元法分析误差 | 第37-38页 |
·有限元的模态分析 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 TMT三镜的总体方案 | 第41-45页 |
·TMT三镜组件的描述 | 第41-44页 |
·三镜系统简介 | 第41-42页 |
·三镜系统的运动范围 | 第42页 |
·三镜组件的总体要求 | 第42-43页 |
·三镜镜体的描述 | 第43页 |
·三镜镜面面形要求 | 第43-44页 |
·三镜总体设计方案 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第4章 底支撑的设计、分析与优化 | 第45-69页 |
·引言 | 第45页 |
·底支撑支撑点位置的选择与优化 | 第45-49页 |
·坐标轮换法 | 第46-47页 |
·有限元模的建立 | 第47-48页 |
·支撑点位置的优化 | 第48-49页 |
·完全被动式底支撑的设计与优化 | 第49-57页 |
·支撑杆的设计 | 第50-52页 |
·三角板的设计 | 第52-55页 |
·横梁的设计 | 第55-57页 |
·完全被动式底支撑的总体分析与优化 | 第57-65页 |
·底支撑的总体分析 | 第57-58页 |
·支撑杆的优化 | 第58-60页 |
·三角板的优化 | 第60-63页 |
·横梁的优化 | 第63-65页 |
·半主动式底支撑的设计与优化 | 第65-68页 |
·结构的设计 | 第65-67页 |
·力的计算 | 第67页 |
·总体分析 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第5章 侧支撑的设计、分析与优化 | 第69-77页 |
·引言 | 第69页 |
·侧支撑支撑点的确定 | 第69-72页 |
·侧支撑支撑点位置的优化 | 第70-71页 |
·侧支撑支撑点对面形的影响 | 第71-72页 |
·侧支撑的设计与优化 | 第72-74页 |
·底支撑与侧支撑共同作用的分析 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
·论文的研究成果与结论 | 第77页 |
·论文的创新点 | 第77-78页 |
·下一步工作计划及展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
在学期间学术成果情况 | 第82-83页 |
指导教师及作者简介 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |