基于ANSYS的结构有限元分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·研究背景 | 第9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·有限元分析综述 | 第11-16页 |
·有限元法分析过程 | 第12-14页 |
·有限元程序分析三部曲 | 第14页 |
·误差分析 | 第14-16页 |
·项目背景 | 第16-18页 |
·STSAT-2 卫星DAP 箱体有限元分析 | 第16页 |
·选用ANSYS 的理由 | 第16-18页 |
·本文工作简述 | 第18-19页 |
第二章 DAP 箱体有限元建模及模态分析 | 第19-30页 |
·模态分析概述 | 第19页 |
·模态分析的基本原理 | 第19-20页 |
·DAP 箱体模态分析 | 第20-26页 |
·箱体结构说明 | 第20-21页 |
·模型简化描述 | 第21-22页 |
·模型建立描述 | 第22页 |
·模态计算方法 | 第22-23页 |
·计算结果与分析 | 第23-26页 |
·结论 | 第26页 |
·各种因素对有限元模型基频特性的影响 | 第26-30页 |
·箱体基频与弹性模量的关系 | 第27页 |
·箱体基频与质量的关系 | 第27-28页 |
·箱体机构基频与泊松比的关系 | 第28-29页 |
·结论 | 第29-30页 |
第三章 DAP 箱体优化设计讨论 | 第30-60页 |
·优化设计概述 | 第30-33页 |
·优化设计的相关概念 | 第30-32页 |
·优化方法和收敛准则 | 第32-33页 |
·DAP 箱体优化设计讨论 | 第33-54页 |
·固有频率与箱体板厚、加强筋截面积的关系 | 第33-38页 |
·单板模型 | 第34-36页 |
·简单箱体模型 | 第36-38页 |
·总结 | 第38页 |
·固有频率与加强筋几何形状的关系 | 第38-46页 |
·单板模型——质量相同 | 第38-40页 |
·单板模型——加强筋截面积相同 | 第40-41页 |
·箱体模型——质量相同 | 第41-43页 |
·箱体模型——加强筋截面积相同 | 第43-45页 |
·总结 | 第45-46页 |
·固有频率与DAP 箱体中心加强筋截面积的关系 | 第46-53页 |
·加强筋B 的板厚向尺寸与固有频率关系 | 第47-50页 |
·加强筋B 的板面方向尺寸与固有频率关系 | 第50-52页 |
·总结 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
·优化设计计算与结果 | 第54-60页 |
·优化设计计算 | 第54-57页 |
·优化设计模型 | 第54-55页 |
·计算过程及结果 | 第55-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
·优化设计计算验证 | 第57-58页 |
·优化设计的步骤 | 第57-58页 |
·优化计算结果 | 第58页 |
·结论 | 第58页 |
·优化结果静力校核 | 第58-59页 |
·结论 | 第59-60页 |
第四章 复合材料天线热应力分析试算 | 第60-74页 |
·天线材料简述 | 第60-65页 |
·碳纤维复合材料简介 | 第60-61页 |
·碳纤维设计 | 第60-61页 |
·铺层设计 | 第61页 |
·表面金属化 | 第61页 |
·蜂窝夹层结构简介 | 第61-62页 |
·复合材料的物性参数计算方法 | 第62-65页 |
·试算材料几何尺寸 | 第62-63页 |
·材料物性参数计算及结果 | 第63-65页 |
·热应力分析简介 | 第65-67页 |
·热应力分析所采用单元 | 第66页 |
·间接法进行热应力分析基本步骤 | 第66-67页 |
·建模及天线热分析 | 第67-69页 |
·建立几何模型 | 第67页 |
·建立有限元模型 | 第67页 |
·载荷施加 | 第67-68页 |
·热分析计算结果 | 第68-69页 |
·天线应力分析 | 第69-73页 |
·单元转换与材料参数调整 | 第69-70页 |
·约束施加 | 第70页 |
·载荷施加 | 第70-71页 |
·计算结果 | 第71-73页 |
·结论 | 第73-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
·本论文工作 | 第74-75页 |
·工作展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |