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助飞火箭出筒开关的设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 课题的来源和意义第12-13页
    1.2 国内外现状分析第13-15页
    1.3 研究目标内容第15-18页
        1.3.1 研究目标第16页
        1.3.2 机械式电开关基本性能指标和影响因素第16页
        1.3.3 课题研究的内容第16-18页
第二章 电接触设计第18-42页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 接触件的电传导特性第19-27页
        2.2.1 接触电阻的本质第19-21页
        2.2.2 接触电阻的计算第21-23页
        2.2.3 接触电阻的测量方法第23-24页
        2.2.4 影响接触电阻的主要因素第24-27页
    2.3 接触件设计第27-34页
        2.3.1 接触件的材料选择第27-28页
        2.3.2 电接触形式第28-29页
        2.3.3 接触件的模态分析和力学分析第29-34页
    2.4 接触表面镀层分析第34-37页
        2.4.1 接触表面镀银第34-35页
        2.4.2 接触表面镀金第35-37页
        2.4.3 接触表面复合镀层第37页
    2.5 绝缘设计第37-40页
        2.5.1 绝缘设计要求第37-38页
        2.5.2 电介质电绝缘性能第38-39页
        2.5.3 绝缘材料的选用第39-40页
    2.6 开关电性能测试第40-41页
    2.7 本章小结第41-42页
第三章 开关延时分析第42-63页
    3.1 引言第42页
    3.2 建立延时物理模型和数学模型第42-49页
        3.2.1 结构及工作原理第42-43页
        3.2.2 建立物理模型第43-44页
        3.2.3 建立数学模型第44-49页
    3.3 弹簧设计第49-51页
        3.3.1 设计要求第49-50页
        3.3.2 确定弹簧参数第50-51页
    3.4 延时运动仿真第51-61页
        3.4.1 延时运动仿真概述第51-52页
        3.4.2 创建模型第52-58页
        3.4.3 测试模型第58-61页
        3.4.4 运动仿真总结第61页
    3.5 延时时间的测量第61-62页
        3.5.1 延时测量系统的组成和测量方法第61-62页
        3.5.2 延时测量的判读第62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 开关振动仿真研究第63-85页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 ADAMS/Vibration振动仿真分析流程第64-65页
    4.3 振动仿真分析的数学计算方法第65-66页
        4.3.1 频域响应分析第65-66页
        4.3.2 系统模态坐标值计算公式第66页
        4.3.3 输出通道PSD值的计算第66页
    4.4 开关振动仿真分析第66-83页
        4.4.1 建立开关振动仿真模型第66-68页
        4.4.2 建立输入输出通道和激振器第68-72页
            4.4.2.1 建立输入通道和激励第68-71页
            4.4.2.2 建立输出通道第71-72页
        4.4.3 振动仿真分析第72-83页
            4.4.3.1 第一通道激励振动仿真计算第72-76页
            4.4.3.2 第二通道激励振动仿真计算第76-79页
            4.4.3.3 第三通道激励振动仿真计算第79-83页
    4.5 开关振动试验第83-84页
    4.6 本章小结第84-85页
第五章 结论与展望第85-87页
    5.1 结论第85-86页
    5.2 展望第86-87页
参考文献第87-90页
致谢第90-91页
攻读硕士学位期间发表论文第91页

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