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用于变体机翼的大变形柔性蒙皮构型及性能的初步探究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
第一章 绪论第13-18页
   ·变体机翼背景第13-14页
   ·变体机翼蒙皮的国内外研究现状第14-16页
   ·本文研究内容第16-18页
第二章 纤维增强复合材料波纹蒙皮基体特性研究及参数优化第18-44页
   ·纤维增强复合材料及波纹结构蒙皮第18-19页
     ·纤维增强复合材料第18-19页
     ·波纹结构蒙皮第19页
   ·纤维增强复合材料波纹蒙皮基体纵向拉伸变形特性研究第19-27页
     ·纵向拉伸力学模型假设第19页
     ·载荷作用线经过圆弧圆心的力学模型第19-23页
     ·载荷作用线经过圆弧中心时δx 的一般表达式第23-24页
     ·载荷作用线与圆弧相切的力学模型第24-25页
     ·载荷作用线与圆弧相切时δx 的一般表达式第25-27页
     ·两种波纹受力变形情况比较第27页
   ·纤维增强复合材料波纹蒙皮基体横向弯曲承载能力研究第27-31页
     ·横向弯曲承载模型第27-28页
     ·三点弯曲最大挠度的计算第28-30页
     ·同等厚度平板结构与波纹结构的计算比较第30页
     ·均布载荷下试件弯曲的挠曲线计算第30-31页
   ·算例第31-33页
     ·材料弹性模量计算第31-32页
     ·拉伸算例第32页
     ·三点弯曲最大挠度算例第32-33页
   ·实验验证第33-39页
     ·纤维起到增强作用的最小体积含量推导第33-34页
     ·波纹试件制备第34-35页
     ·波纹蒙皮性能测试第35-38页
     ·实验数据分析第38-39页
   ·波纹几何参数优化第39-42页
     ·设计变量第39页
     ·目标函数第39-40页
     ·约束条件第40页
     ·MATLAB 优化程序第40-41页
     ·优化结果理论分析第41页
     ·优化试件测试实验第41-42页
   ·本章小结第42-44页
第三章 丝状SMA 驱动器的埋入与驱动特性初探第44-55页
   ·埋入丝状SMA驱动器的目的第44页
   ·SMA简介第44-47页
     ·马氏体与马氏体相变第44-45页
     ·形状记忆效应(Shape Memory Effect, SME)第45-46页
     ·相变温度第46-47页
   ·丝状SMA驱动器的埋入第47-50页
     ·SMA的驱动器设计第47-48页
     ·丝状SMA的埋入装置第48页
     ·埋入丝状SMA试件的制作工艺第48-50页
     ·拉伸性能测试第50页
   ·波纹蒙皮基体驱动实验第50-54页
     ·SMA热激励及制冷方式第50页
     ·蒙皮基体驱动实验第50-52页
     ·实验结果分析第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 红外测温系统设计第55-70页
   ·红外测温的基本原理第55页
   ·硬件电路设计第55-61页
     ·红外温度传感器第56-57页
     ·AD 转换器第57-58页
     ·单片机最小系统及外围电路第58-59页
     ·液晶显示电路第59-60页
     ·外部数据存储器第60-61页
     ·硬件电路第61页
   ·软件设计第61-66页
     ·软件总体设计第62页
     ·各子模块程序设计第62-66页
   ·误差分析第66-68页
     ·传感器误差第66-67页
     ·AD 转换误差第67-68页
   ·测试系统实际工作情况第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第五章 蜂窝型柔性蒙皮初步探究第70-77页
   ·研究现状第71页
   ·基于 Y 模型的x、y 方向等效弹性模量第71-74页
     ·基于 Y 模型的x 方向等效弹性模量第71-73页
     ·基于 Y 模型的y 方向等效弹性模量第73-74页
     ·基于 Y 模型的x、y 方向等效弹性模量分析第74页
   ·算例第74-75页
   ·实验第75-76页
     ·实验介绍第75-76页
     ·实验分析第76页
   ·本章小结第76-77页
第六章 总结第77-79页
   ·研究结论第77-78页
   ·工作展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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