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一体化热防护结构的快速设计及优化方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第10-12页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 高超声速飞行器的热防护结构第12-14页
    1.3 一体化热防护结构第14-17页
        1.3.1 波纹夹芯式一体化热防护结构第14-15页
        1.3.2 刚性隔热条夹芯结构第15-16页
        1.3.3 多层级结构一体化热防护方案第16-17页
    1.4 一体化热防护结构的研究现状第17-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-19页
第二章 热防护结构的传热分析和初步设计第19-37页
    2.1 一体化热防护结构的布局设计第19-23页
        2.1.1 一体化热防护结构承载及变形特点第19-20页
        2.1.2 结构形式的改进第20-22页
        2.1.3 腹板-加筋壁板结构设计特点第22-23页
    2.2 结构材料选择第23-26页
    2.3 传热分析第26-30页
        2.3.1 一体化热防护结构的传热模型第27页
        2.3.2 一维简化传热模型第27-28页
        2.3.3 一维瞬态热传导的理论计算第28-30页
    2.4 结构温度近似估算第30-33页
        2.4.1 结构热防护设计参数第30-31页
        2.4.2 下壁板温度计算第31-33页
    2.5 热防护结构的重量特性第33-36页
    2.6 本章小结第36-37页
第三章 热防护结构的抗屈曲设计第37-52页
    3.1 腹板-加筋壁板结构的应力计算第37-40页
        3.1.1 上、下壁板的应力计算第37-39页
        3.1.2 腹板肋板的应力计算第39-40页
    3.2 加筋板的总体失稳第40-41页
    3.3 壁板的局部失稳第41-49页
        3.3.1 弹性支撑下薄板稳定性分析第41-42页
        3.3.2 边界扭转刚度第42-45页
        3.3.3 局部屈曲临界载荷第45-46页
        3.3.4 加筋板的局部稳定性优化准则第46-48页
        3.3.5 有限元模型验证第48-49页
    3.4 加筋板结构优化设计准则第49-51页
        3.4.1 稳定性设计准则第49-50页
        3.4.2 加筋板结构效率第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 一体化热防护结构优化设计第52-69页
    4.1 热防护结构优化设计流程第52-54页
    4.2 腹板-加筋壁板结构的设计第54-63页
        4.2.1 热防护设计第54-55页
        4.2.2 壁板静强度设计第55-57页
        4.2.3 壁板稳定性设计第57-61页
            4.2.3.1 加筋板稳定性设计第58-59页
            4.2.3.2 下壁板稳定性第59页
            4.2.3.3 稳定性设计第59-61页
        4.2.4 腹板肋板优化设计第61-63页
        4.2.5 设计结果第63页
    4.3 有限元模型验证第63-68页
        4.3.1 传热分析第63-65页
        4.3.2 静力分析第65-67页
        4.3.3 屈曲分析第67-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 总结和展望第69-71页
    5.1 全文总结第69页
    5.2 后期工作展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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