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电子设备动态性能有限元建模与优化方法研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·论文选题意义第13-14页
   ·国内外研究现状第14-19页
     ·电子设备结构有限元建模方法研究现状第15-17页
     ·电子设备结构优化方法研究现状第17-18页
     ·电子设备结构有限元分析优化软件实现方法研究现状第18-19页
   ·论文研究内容第19-20页
   ·论文创新点第20-21页
   ·论文研究的技术路线第21-23页
   ·论文结构安排第23-25页
第二章 电子设备子结构建模方法研究第25-43页
   ·子结构建模方法基本理论概述第25-28页
     ·静态子结构建模方法第25-26页
     ·动态子结构建模方法第26-28页
     ·子结构建模方法的实施步骤第28页
   ·基于子结构方法的多孔薄板参数化建模方法研究第28-34页
     ·参数化多孔薄板子结构超单元构造第29-30页
     ·参数化多孔薄板超单元的使用流程第30-32页
     ·应用实例第32-34页
   ·静力凝聚动态子结构建模方法中主自由度的选择策略研究第34-42页
     ·静力凝聚动态子结构建模方法精度分析第34-37页
     ·主自由度影响规律的实例分析第37-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 PCB 板动态性能等效建模方法研究第43-69页
   ·基于有限元模型的PCB 板动态性能等效建模方法第43-54页
     ·PCB 板等效模型的建模方法第43-46页
     ·元器件参数对等效刚度的影响分析第46-52页
     ·数值算例第52-54页
   ·基于实验数据的PCB 板动态性能等效建模方法研究第54-67页
     ·基于实验数据的 PCB 板动态性能等效第54-58页
     ·约束方式对等效刚度的影响第58-62页
     ·机箱 PCB 板的实验模态分析第62-66页
     ·等效数值算例第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 电子设备拓扑优化方法研究第69-87页
   ·基于子结构理论的结构最刚拓扑优化方法研究第69-76页
     ·基于子结构建模方法的最刚敏度推导第69-72页
     ·优化算例第72-76页
   ·PCB 板结构最大频率支撑布局拓扑优化方法研究第76-85页
     ·PCB 板支撑布局优化模型建立第76-77页
     ·单元删除敏度分析第77-78页
     ·基于 ANSYS 的优化实施方法第78-79页
     ·支撑刚度对布局优化的影响第79-83页
     ·优化分析实例第83-85页
   ·本章小结第85-87页
第五章 PCB 板动态性能优化方法研究第87-104页
   ·面向电子元器件的PCB 板布局优化方法研究第87-96页
     ·面向元器件的 PCB 板动态性能分析方法第87-90页
     ·面向元器件的 PCB 板动态性能布局优化方法第90-92页
     ·基于遗传算法的优化实现方法第92-93页
     ·优化分析实例第93-96页
   ·基于遗传算法的PCB 板结构支撑位置优化方法研究第96-102页
     ·元器件模型的自由度凝聚第96-97页
     ·PCB 板支撑布局优化方法建立第97-99页
     ·基于遗传算法的优化实现方法第99-100页
     ·优化分析实例第100-102页
   ·本章小结第102-104页
第六章 电子设备分析优化软件实现方法研究第104-114页
   ·面向对象的有限元二次开发的实现方法第104-105页
   ·有限元二次开发的关键技术第105-109页
     ·继承和多态第105-106页
     ·材料库管理第106-107页
     ·基于组件的实体选择方法第107-109页
   ·分析建模第109-112页
     ·建立分析模型第110页
     ·网格划分类第110-111页
     ·模型分析计算第111-112页
     ·分析模型后处理第112页
   ·应用实例第112-113页
   ·本章小结第113-114页
第七章 总结与展望第114-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-124页
博士期间取得的研究成果第124-125页

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