摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展现状 | 第12-16页 |
1.3 本文的主要内容 | 第16-18页 |
第2章 定标源装置结构设计 | 第18-37页 |
2.1 定标源总体结构设计 | 第18-25页 |
2.1.1 全极化微波辐射计定标原理 | 第19-20页 |
2.1.2 全极化微波辐射计定标源装置的总体结构设计 | 第20-25页 |
2.2 定标源装置关键部件的设计 | 第25-32页 |
2.2.1 相位发生器 | 第25-27页 |
2.2.2 冷热源 | 第27-29页 |
2.2.3 转盘轴承 | 第29-32页 |
2.3 电机的选型与小齿轮的设计 | 第32-35页 |
2.3.1 电机选型 | 第32-34页 |
2.3.2 小齿轮强度计算 | 第34-35页 |
2.3.2.1 小齿轮设计 | 第34页 |
2.3.2.2 小齿轮校核 | 第34-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 定标源装置的有限元分析 | 第37-51页 |
3.1 定标源主体结构的模型建立 | 第37-40页 |
3.1.1 模型简化 | 第37-38页 |
3.1.2 单元属性添加 | 第38-39页 |
3.1.3 网格划分 | 第39-40页 |
3.2 静止时的力学性能研究 | 第40-44页 |
3.2.1 静力学分析 | 第40-41页 |
3.2.2 模态分析 | 第41-44页 |
3.2.2.1 有限元模态分析理论 | 第41-42页 |
3.2.2.2 模态分析 | 第42-44页 |
3.3 热影响下的力学性能研究 | 第44-45页 |
3.4 定标源装置的随机振动分析 | 第45-49页 |
3.4.1 随机振动基本原理 | 第46页 |
3.4.2 装置运输过程中的随机振动分析 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 吸波涂料的制备和性能测试及黑体的涂覆 | 第51-63页 |
4.1 国外涂料的性能测试研究 | 第51-52页 |
4.2 涂料的配方试制和性能测试 | 第52-60页 |
4.2.1 涂料的试制 | 第53页 |
4.2.2 吸波涂料相关电性能的测试方法与测试结果 | 第53-56页 |
4.2.3 不同浓度的羟基铁粉对于涂料电学性能的影响 | 第56-59页 |
4.2.4 涂料的物理性能测试 | 第59-60页 |
4.2.4.1 比重测试 | 第59页 |
4.2.4.2 熔点测试 | 第59页 |
4.2.4.3 硬度测试 | 第59-60页 |
4.3 黑体的涂覆 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 装配与调试 | 第63-71页 |
5.1 冷热源装配 | 第63-65页 |
5.2 轴承部分的装配和调试 | 第65-69页 |
5.2.1 转盘轴承的装配 | 第65-66页 |
5.2.2 轴承的测试 | 第66-67页 |
5.2.3 轴承壳体的装配与调试 | 第67-69页 |
5.3 定标源装置的总装 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
附录 | 第77-85页 |
科研成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |