反射镜支撑结构设计与分析
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1. 绪论 | 第10-13页 |
·课题背景和意义 | 第10-11页 |
·本文主要研究内容 | 第11页 |
·研究方法与流程 | 第11-12页 |
·研究方法 | 第11页 |
·课题开展流程 | 第11-12页 |
·本章小结 | 第12-13页 |
2. 反射镜支撑工程分析方法及面形处理研究 | 第13-25页 |
·工程分析方法简介 | 第13-14页 |
·有限元法 | 第14-15页 |
·有限元法简介 | 第14页 |
·有限元法在光机设计中的应用 | 第14-15页 |
·反射镜面形处理研究 | 第15-17页 |
·面形评价方法 | 第16页 |
·面形拟合方法 | 第16-17页 |
·Zernike 多项式简介 | 第17-19页 |
·Zernike 多项式拟合 | 第19-24页 |
·Zernike 拟合数据预处理 | 第20-22页 |
·Zernike 拟合算法实现 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
3. 反射镜面形畸变研究及支撑设计原则 | 第25-33页 |
·外力引起的面形畸变分析 | 第25-31页 |
·重力作用下变形理论分析 | 第25-26页 |
·形状对自重下面形精度的影响 | 第26-27页 |
·材料对镜面自重载荷下面形精度的影响 | 第27-28页 |
·反射镜结构对变形的影响 | 第28-29页 |
·支撑方案对变形的影响 | 第29-31页 |
·工作环境因素对面形的影响 | 第31-32页 |
·热补偿法 | 第31页 |
·弹簧元件的应用 | 第31-32页 |
·支撑设计的一般原则 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
4. 反射镜支撑设计专用 CAE 系统研究 | 第33-44页 |
·ANSYS 二次开发 | 第34-35页 |
·RSOS 的系统组成 | 第35-37页 |
·涉及到的关键技术 | 第37-42页 |
·优化算法的研究与实现 | 第38-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
5. 一望远镜四境支撑系统设计 | 第44-66页 |
·光机结构要求及主要内容 | 第44-45页 |
·工况及设计要求 | 第44页 |
·反射镜组件设计主要内容 | 第44-45页 |
·反射镜结构设计 | 第45-46页 |
·材料选择 | 第45页 |
·轻量化设计 | 第45-46页 |
·支撑方案设计及参数优化 | 第46-48页 |
·支撑方案设计 | 第46页 |
·支撑参数优化 | 第46-48页 |
·支撑结构设计 | 第48-55页 |
·Bipod 六杆支撑原理 | 第48-49页 |
·Bipod 六杆支撑运动学分析 | 第49-54页 |
·柔性铰链设计 | 第54-55页 |
·支撑结构工程分析 | 第55-65页 |
·球头间隙对反射镜空间位置精度的影响 | 第55-57页 |
·球头预紧力对面形的影响 | 第57-58页 |
·静力学分析 | 第58-60页 |
·模态分析 | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
总结和展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第71页 |