摘要 | 第10-11页 |
Abstract | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第12页 |
1.2 蜂窝夹芯结构的特点与应用 | 第12-14页 |
1.3 蜂窝夹芯结构的研究进展 | 第14-17页 |
1.3.1 蜂窝夹芯结构的等效理论 | 第15-16页 |
1.3.2 蜂窝夹芯结构的优化设计策略 | 第16-17页 |
1.4 本文主要内容 | 第17-20页 |
第二章 典型仪器板的建模与分析 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 蜂窝夹芯结构的等效方法 | 第20-24页 |
2.2.1 三明治夹芯板理论 | 第20-21页 |
2.2.2 蜂窝板理论 | 第21-23页 |
2.2.3 等效板理论 | 第23-24页 |
2.3 不同等效方法的比较分析 | 第24-26页 |
2.3.1 蜂窝板等效建模 | 第24页 |
2.3.2 结果对比分析 | 第24-26页 |
2.4 矩形仪器安装板的参数影响分析 | 第26-30页 |
2.4.2 矩形仪器安装板的有限元建模 | 第26-27页 |
2.4.3 单一变量参数影响分析 | 第27-29页 |
2.4.4 多个变量参数影响分析 | 第29-30页 |
2.4.5 仪器质量对仪器板动特性影响分析 | 第30页 |
2.5 小结 | 第30-32页 |
第三章 非均匀蜂窝夹芯材料的布局优化方法 | 第32-44页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 非均匀蜂窝夹芯结构的布局优化模型 | 第32-36页 |
3.2.1 材料布局表征方式 | 第32-33页 |
3.2.2 优化设计问题描述 | 第33-35页 |
3.2.3 优化算法 | 第35-36页 |
3.3 技术实现途径 | 第36-38页 |
3.3.2 结构建模与分析 | 第36-37页 |
3.3.3 结构参数修改 | 第37-38页 |
3.3.4 优化设计集成 | 第38页 |
3.4 优化方法验证 | 第38-41页 |
3.5 矩形仪器板非均匀蜂窝夹芯材料的布局优化 | 第41-43页 |
3.6 小结 | 第43-44页 |
第四章 典型仪器板非均匀蜂窝夹芯材料分布优化的影响因素分析 | 第44-68页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 仪器质量因素对优化结果的影响 | 第44-49页 |
4.2.1 仪器质量对基频增幅的影响 | 第44-45页 |
4.2.2 仪器质量对蜂窝夹芯材料分布规律的影响 | 第45-49页 |
4.3 结构质量约束因素对优化结果的影响 | 第49-56页 |
4.3.1 优化工况设定 | 第49-50页 |
4.3.2 结构质量约束对芯子规格参数分布的影响 | 第50-52页 |
4.3.3 结构质量约束对面板厚度的分布的影响 | 第52-55页 |
4.3.4 结构质量约束对夹层板厚度的分布的影响 | 第55-56页 |
4.4 仪器板几何构型因素对优化结果的影响 | 第56-66页 |
4.4.1 四种典型仪器板的建模与优化参数设定 | 第56-59页 |
4.4.2 B结构典型仪器板材料的分布优化 | 第59-60页 |
4.4.3 C结构典型仪器板材料的分布优化 | 第60-62页 |
4.4.4 D结构典型仪器板材料的分布优化 | 第62-63页 |
4.4.5 优化结果对比分析 | 第63-66页 |
4.5 小结 | 第66-68页 |
第五章 卫星仪器板非均匀蜂窝夹芯分布的优化设计 | 第68-81页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 卫星仪器板建模 | 第68-73页 |
5.2.1 物理特性分析 | 第68-69页 |
5.2.2 模型简化假设 | 第69-70页 |
5.2.3 有限元建模与分析 | 第70-73页 |
5.3 卫星仪器板非均匀蜂窝夹芯的分布优化方法 | 第73-74页 |
5.3.1 优化模型 | 第73-74页 |
5.4 卫星仪器板非均匀蜂窝夹芯的分布优化结果 | 第74-80页 |
5.4.1 边界固支条件下的优化结果 | 第74-77页 |
5.4.2 边界简支条件下的优化结果 | 第77-80页 |
5.5 小结 | 第80-81页 |
第六章 总结与展望 | 第81-83页 |
6.1 总结 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第87页 |