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复合材料翼盒结构气动弹性优化问题研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 气动弹性优化第11-12页
        1.2.2 气弹稳定性分析方法第12-13页
        1.2.3 复合材料的剪裁设计第13-14页
    1.3 本文主要内容第14-16页
第2章 气动弹性稳定性分析方法第16-39页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 气动弹性稳定性理论第17-20页
    2.3 气弹稳定性分析的频域方法第20-23页
        2.3.1 k法第20-22页
        2.3.2 pk法第22-23页
    2.4 气弹稳定性分析的拉氏域方法第23-26页
        2.4.1 p法第23页
        2.4.2 根轨迹法第23-26页
    2.5 气弹稳定性分析中的模态跟踪问题第26-31页
        2.5.1 MAC值法第27-28页
        2.5.2 正交检验法第28-31页
    2.6 算例研究第31-38页
        2.6.1 翼盒模型第31-32页
        2.6.2 模态分析第32-34页
        2.6.3 气动建模及拟合第34-35页
        2.6.4 气弹稳定性分析第35-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第3章 气动弹性优化设计方法第39-47页
    3.1 引言第39页
    3.2 复合材料翼盒优化设计问题第39-41页
        3.2.1 目标函数第39-40页
        3.2.2 约束条件第40-41页
            3.2.2.1 静强度约束第40页
            3.2.2.2 气弹稳定性约束第40-41页
        3.2.3 设计变量第41页
    3.3 优化平台的运行流程第41-46页
        3.3.1 静强度分析模块第41-42页
        3.3.2 气弹稳定性分析模块第42-43页
        3.3.3 优化分析模块第43-46页
            3.3.3.1 遗传算法简介第43-45页
            3.3.3.2 优化分析模块工作流程第45-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 复合材料翼盒结构的气动弹性优化第47-59页
    4.1 引言第47页
    4.2 算例1第47-52页
        4.2.1 模型描述第47-49页
        4.2.2 仅考虑颤振约束的优化问题第49-50页
        4.2.3 同时考虑颤振和发散约束第50-52页
    4.3 算例2第52-55页
        4.3.1 优化问题描述第52-54页
        4.3.2 优化结果与分析第54-55页
    4.4 算例3第55-58页
        4.4.1 优化问题描述第55-56页
        4.4.2 优化结果与分析第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 全文总结第59-60页
    5.2 研究展望第60-61页
参考文献第61-64页
致谢第64-65页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第65页

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