一种用于空间相机的低频隔振装置研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第10-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 国内外研究现状总结 | 第16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
第2章 空间相机微振动源特性及常用抑制方法研究 | 第19-25页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 空间相机微振动源分析 | 第19-21页 |
2.2.1 飞轮 | 第19-20页 |
2.2.2 太阳能电池板的振动 | 第20页 |
2.2.3 制冷机 | 第20页 |
2.2.4 其他设备造成的干扰 | 第20-21页 |
2.3 空间相机微振动源特性及抑制方法 | 第21-23页 |
2.4 空间相机扰振测量方法 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 空间相机低频隔振装置研究 | 第25-50页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 隔振原理 | 第25-28页 |
3.3 振源定位与分析 | 第28-32页 |
3.3.1 振源定位 | 第28-29页 |
3.3.2 振源信号复现与分析 | 第29-31页 |
3.3.3 扰振源定位测试试验 | 第31-32页 |
3.4 隔振装置方案设计及指标分解 | 第32-33页 |
3.5 隔振装置隔振参数设计 | 第33-41页 |
3.5.1 简化模型计算 | 第33-37页 |
3.5.2 有限元仿真分析 | 第37-41页 |
3.6 低频隔振器设计 | 第41-44页 |
3.6.1 阻尼器设计 | 第42-43页 |
3.6.2 限位缓冲装置设计 | 第43-44页 |
3.6.3 隔振弹簧设计 | 第44页 |
3.7 隔振器压紧释放设计 | 第44-49页 |
3.7.1 压紧方案 | 第45-46页 |
3.7.2 释放方案 | 第46-47页 |
3.7.3 记忆合金加热方案 | 第47页 |
3.7.4 压紧释放状态遥测 | 第47-48页 |
3.7.5 压紧释放装置关键零件设计 | 第48-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 隔振装置性能仿真与分析 | 第50-59页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 装置模态分析 | 第50-51页 |
4.3 装置承载能力分析 | 第51-52页 |
4.4 装置释放时间分析 | 第52页 |
4.5 隔振弹簧性能分析 | 第52-56页 |
4.5.1 隔振弹簧力学性能 | 第52-54页 |
4.5.2 隔振弹簧长期受压性能 | 第54-55页 |
4.5.3 隔振弹簧抗疲劳性能 | 第55-56页 |
4.6 隔振装置热性能分析 | 第56-58页 |
4.6.1 隔振器热应力及热变形分析 | 第56页 |
4.6.2 阻尼器热性能分析 | 第56-57页 |
4.6.3 加热棒加热后隔振装置热分析 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 隔振装置的试验验证 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 隔振装置试验验证 | 第59-67页 |
5.2.1 参与相机环境试验 | 第59-64页 |
5.2.2 隔振性能成像验证试验 | 第64-67页 |
5.3 隔振装置关键零件试验验证 | 第67-70页 |
5.3.1 加热棒验证试验 | 第68页 |
5.3.2 记忆合金棒验证试验 | 第68页 |
5.3.3 柱弹簧长时间受压性能影响测试 | 第68-69页 |
5.3.4 隔振弹簧长时间受压性能测试 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历 | 第81页 |