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基于太空辐射的星载天线在轨热性能分析与优化

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-20页
   ·引言第8-9页
   ·国内外航天器热控技术的研究现状与发展趋势第9-16页
     ·研究现状第9-15页
     ·发展趋势第15-16页
   ·星载天线热分析的研究意义与目的第16-19页
     ·研究意义第16-18页
     ·研究目的第18-19页
   ·本文的主要研究内容第19-20页
第二章 星载天线热控技术第20-24页
   ·星载天线热控技术第20-21页
   ·热控涂层第21-24页
     ·热控涂层的热辐射性质第21-22页
     ·热控涂层的类型第22页
     ·热控涂层的选用原则第22-23页
     ·热控涂层的发展趋势第23-24页
第三章 最优化理论与方法第24-32页
   ·最优化问题第24-25页
     ·最优化问题概述第24页
     ·最优化问题的求解第24-25页
   ·优化数学模型第25-26页
     ·星载天线反射面均方根误差第25页
     ·星载天线在轨热性能优化数学模型第25-26页
     ·优化数学模型的求解第26页
   ·混合遗传算法第26-32页
     ·基本遗传算法第26-28页
     ·模拟退火算法第28-29页
     ·混合遗传算法第29-32页
第四章 星载天线模型与在轨温度场、热变形计算第32-50页
   ·在轨热分析软件的选择第32页
   ·星载天线在轨温度场计算第32-34页
     ·星载天线在空间的热平衡方程第32-34页
     ·蜂窝夹层结构的热耦合第34页
   ·星载天线在轨热变形计算第34-36页
     ·热变形与热应力第34-35页
     ·星载天线的热-结构耦合第35-36页
   ·星载天线模型的建立第36-41页
     ·星载天线类别选择第36页
     ·星载天线结构方案选择第36-37页
     ·星载天线材料选择第37-38页
     ·蜂窝夹层结构的等效方法第38-39页
     ·星载天线实体与有限元模型第39-41页
   ·影响星载天线型面精度的热性能因素分析第41-50页
     ·理论分析第41页
     ·试验分析第41-50页
第五章 优化软件开发与结果分析第50-74页
   ·软件开发工具的选择第50-51页
   ·I-DEAS二次开发第51-53页
   ·优化软件开发第53-60页
     ·软件实现流程图第53页
     ·CAD/CAE自动化设计与实现第53-56页
     ·关键软件技术第56-60页
   ·优化结果分析第60-74页
     ·优化程序算例验证第60-63页
     ·星载天线在轨热性能优化第63-74页
第六章 总结与展望第74-78页
   ·本文的主要工作第74-75页
   ·工作展望第75-78页
致谢第78-80页
参考文献第80-82页
研究成果第82页

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