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轻质适配器设计与弹筒耦合动力学仿真

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 课题的研究背景及意义第10-11页
    1.3 国内外研究现状与进展第11-14页
        1.3.1 适配器材料的研究第11页
        1.3.2 适配器结构设计关研究第11-13页
        1.3.3 导弹发射动力学问题的相关研究第13-14页
    1.4 论文研究思路及主要工作第14-15页
    1.5 本论文的各章内容安排第15-16页
    1.6 本章小结第16-17页
2 适配器材料的选择与仿真理论模型第17-25页
    2.1 适配器的通用材料第17页
    2.2 适配器材料的选择第17-18页
    2.3 硬质聚氨酯弹性体本构模型的建立第18-21页
        2.3.1 超弹弹性材料本构模型第18-19页
        2.3.2 粘弹性材料本构模型第19-20页
        2.3.3 粘-超弹性材料本构模型第20-21页
    2.4 聚氨酯弹性体压缩本构试验验证第21-23页
    2.5 本章小结第23-25页
3 发射箱有限元模型建立及适配器结构设计第25-39页
    3.1 发射箱模型建立第25页
    3.2 固定适配器的结构第25-26页
    3.3 滑动适配器轻量化设计方案第26-28页
    3.4 有限元分析理论基础第28-32页
        3.4.1 线性静力学理论基础第28页
        3.4.2 动力学有限元模型的离散方程第28-31页
        3.4.3 网格划分原理第31-32页
    3.5 拓扑形式适配器结构的刚强度分析第32-36页
        3.5.1 ABAQUS中拓扑形式适配器的建模第32-33页
        3.5.2 各结构模型刚强度分析第33页
        3.5.3 拓扑形式适配器的刚强度分析结果第33-36页
    3.6 滑动适配器结构方案第36-38页
        3.6.1 第一种滑动适配器方案第36页
        3.6.2 第二种滑动适配器方案第36-37页
        3.6.3 两种结构方案的刚强度分析第37-38页
    3.7 本章小结第38-39页
4 适配器结构刚强度优化第39-53页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 构建近似模型第40-44页
        4.2.1 近似模型的建立步骤第40-41页
        4.2.2 Isight提供的近似模型第41-42页
        4.2.3 近似模型误差分析方法第42-43页
        4.2.4 试验设计(DOE)第43-44页
    4.3 适配器刚强度影响因素敏感度分析第44-46页
        4.3.1 滑动适配器刚强度影响因素分析第44-45页
        4.3.2 方案(1)适配器刚强度影响因素敏感度分析第45页
        4.3.3 方案(2)适配器刚强度影响因素敏感度分析第45-46页
    4.4 滑动适配器刚强度优化的近似模型建模与有效性验证第46-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 导弹刚柔耦合多体发射动力学仿真分析第53-69页
    5.1 概述第53页
    5.2 多柔体动力学方程第53-56页
    5.3 刚柔耦合动力学模型的建立第56-58页
        5.3.1 系统坐标系的建立第56-57页
        5.3.2 各部件的材料属性第57-58页
    5.4 导弹发射系统静力学分析第58-61页
        5.4.1 定义各部件间的接触第59页
        5.4.2 定义各部件间的约束第59页
        5.4.3 模型载荷的施加第59页
        5.4.4 网格划分第59-61页
        5.4.5 静平衡分析结果第61页
    5.5 发射动力学仿真分析第61-67页
        5.5.1 仿真模型的建立第62-63页
        5.5.2 载荷的施加第63页
        5.5.3 方案(1)滑动适配器的发射仿真过程第63-65页
        5.5.4 方案(2)滑动适配器的发射仿真过程第65-67页
    5.6 发射仿真结果比较第67-68页
    5.7 本章小结第68-69页
6 总结与展望第69-71页
    6.1 论文总结第69-70页
    6.2 展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
附录第75页

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