摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 射电天文学和射电望远镜 | 第11-13页 |
1.2 射电望远镜的结构组成及基本性能指标 | 第13-14页 |
1.2.1 射电望远镜的结构组成 | 第13-14页 |
1.2.2 射电望远镜的基本性能指标 | 第14页 |
1.3 射电望远镜结构的热分析意义 | 第14-16页 |
1.4 射电望远镜结构的热分析方法 | 第16-17页 |
1.5 射电望远镜结构的热分析研究现状 | 第17-18页 |
1.5.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
1.5.2 国内研究现状 | 第18页 |
1.6 本文的主要工作 | 第18-21页 |
1.6.1 射电望远镜结构日照阴影分析 | 第19页 |
1.6.2 射电望远镜结构的热荷载分析 | 第19页 |
1.6.3 射电望远镜结构的非均匀温度场 | 第19-20页 |
1.6.4 射电望远镜结构“太阳灶”问题 | 第20-21页 |
第2章 射电望远镜结构的阴影分析 | 第21-38页 |
2.1 太阳视运动和太阳位置确定 | 第21-23页 |
2.1.1 太阳视运动 | 第21-22页 |
2.1.2 太阳位置的确定 | 第22-23页 |
2.2 射电望远镜结构的阴影分析 | 第23-32页 |
2.2.1 概述 | 第23-24页 |
2.2.2 光线投影算法 | 第24-26页 |
2.2.3 主反射面的日照阴影分析 | 第26-29页 |
2.2.4 杆件结构的日照阴影分析 | 第29-31页 |
2.2.5 日照系数的计算 | 第31-32页 |
2.3 算例分析 | 第32-37页 |
2.3.1 面板的日照阴影 | 第33-35页 |
2.3.2 杆件的日照系数 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 射电望远镜结构的热荷载分析 | 第38-46页 |
3.1 射电望远镜结构的热环境 | 第38-39页 |
3.1.1 大气射电窗口和台址环境 | 第38页 |
3.1.2 射电望远镜的温度环境 | 第38-39页 |
3.2 射电望远镜结构的热传递方式 | 第39-40页 |
3.3 射电望远镜结构的热平衡关系 | 第40-41页 |
3.4 射电望远镜结构的热荷载确定 | 第41-45页 |
3.4.1 热辐射分析 | 第42-43页 |
3.4.2 热对流计算 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 射电望远镜结构的非均匀温度场 | 第46-63页 |
4.1 上海 65m 射电望远镜结构简介 | 第46-48页 |
4.2 温度场分析的数值模型 | 第48-50页 |
4.3 温度场分析流程 | 第50页 |
4.4 温度场分析基本参数及计算工况 | 第50-51页 |
4.4.1 基本参数 | 第50页 |
4.4.2 计算工况 | 第50-51页 |
4.5 日照非均匀温度场计算结果 | 第51-62页 |
4.5.1 日照非均匀温度场的特性 | 第51-56页 |
4.5.2 工作旋转角对温度场的影响 | 第56-60页 |
4.5.3 杆件遮挡对温度场的影响 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 射电望远镜结构的“太阳灶”问题 | 第63-70页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 “太阳灶”问题的形成及计算方法 | 第63-64页 |
5.3 上海 65m 射电望远镜结构的“太阳灶”问题 | 第64-69页 |
5.3.1 “太阳灶”问题的有限元模型 | 第64-65页 |
5.3.2 “太阳灶”问题的计算参数与分析工况 | 第65-66页 |
5.3.3 “太阳灶”问题的时间域 | 第66-67页 |
5.3.4 工作旋转角对“太阳灶”问题影响 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76页 |