摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 蜂窝夹层板研究进展概述 | 第12-15页 |
1.3 本文所用软件介绍 | 第15页 |
1.3.1 HyperMesh | 第15页 |
1.3.2 MSC Nastran | 第15页 |
1.4 本文的主要工作 | 第15-17页 |
第2章 铝蜂窝夹层板的等效理论 | 第17-29页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 三明治夹芯板等效理论 | 第17-24页 |
2.2.1 X方向面内弹性模量E_x和泊松比μ_m | 第17-20页 |
2.2.2 Y方向面内弹性模量E_y和泊松比μ_y | 第20-21页 |
2.2.3 横向弹性模量E_z | 第21页 |
2.2.4 面内剪切模量G_(xy) | 第21-23页 |
2.2.5 横向剪切模量G_(xz)和G_(yz) | 第23页 |
2.2.6 蜂窝芯子的密度ρ_c | 第23页 |
2.2.7 三明治夹芯板等效理论总结 | 第23-24页 |
2.3 等效板理论 | 第24-25页 |
2.4 蜂窝板理论的等效方法 | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 卫星结构中铝蜂窝夹层板模态分析 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 铝蜂窝夹层板结构的有限元模型建立 | 第29-32页 |
3.2.1 基于几何特征铝蜂窝夹层板有限元模型建立 | 第29-30页 |
3.2.2 基于不同等效理论铝蜂窝夹层板有限元模型的建立 | 第30-32页 |
3.3 铝蜂窝夹层板固有频率理论解 | 第32-34页 |
3.4 铝蜂窝夹层板的模态分析 | 第34-40页 |
3.4.1 基于不同等效理论与解析解固有频率的对比 | 第34-36页 |
3.4.2 卫星结构中铝蜂窝夹层板模态分析 | 第36-38页 |
3.4.3 几何参数对铝蜂窝夹层板模态分析的影响 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-43页 |
第4章 卫星结构中铝蜂窝夹层板加筋结构动力学分析 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 四边简支工字型加筋铝蜂窝夹层板有限元模型 | 第43-44页 |
4.3 工字型加筋铝蜂窝夹层板的频率响应分析 | 第44-49页 |
4.3.1 频率响应分析的理论 | 第44-46页 |
4.3.2 工字型加筋铝蜂窝夹层板的频率响应分析 | 第46-48页 |
4.3.3 工字型加筋铝蜂窝夹层板的频率响应结果分析 | 第48-49页 |
4.4 工字型加筋铝蜂窝夹层板的随机响应分析 | 第49-54页 |
4.4.1 随机响应分析的理论 | 第49-50页 |
4.4.2 工字型加筋铝蜂窝夹层板的随机响应分析 | 第50-51页 |
4.4.3 工字型加筋铝蜂窝夹层板的随机响应结果分析 | 第51-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 铝蜂窝夹层板在卫星结构中的应用 | 第55-81页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 卫星结构有限元模型的建立 | 第55-58页 |
5.3 基于铝蜂窝夹层板几何参数对卫星结构固有频率的影响 | 第58-62页 |
5.3.1 卫星结构模态分析 | 第58-60页 |
5.3.2 蒙皮厚度对卫星结构固有频率的影响 | 第60-61页 |
5.3.3 蜂窝芯子高度对卫星结构固有频率的影响 | 第61-62页 |
5.3.4 蜂窝芯子的厚度对卫星结构固有频率的影响 | 第62页 |
5.4 基于铝蜂窝夹层板几何参数对卫星结构频响分析的影响 | 第62-76页 |
5.4.1 卫星结构频率响应分析 | 第62-68页 |
5.4.2 蜂窝芯子厚度对卫星结构固有频率的影响 | 第68-71页 |
5.4.3 蜂窝芯子高度对卫星结构频响分析结果的影响 | 第71-73页 |
5.4.4 蒙皮厚度对卫星结构频响分析的影响 | 第73-76页 |
5.5 基于工字型加筋铝蜂窝夹层板对卫星结构随机响应的抑制 | 第76-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
第6章 总结和展望 | 第81-85页 |
6.1 总结 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者简介 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |