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巨型射电望远镜结构非均匀温度场研究

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

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