超轻碳纤维反射镜及支撑技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 反射镜材料应用现状 | 第13-16页 |
1.2 碳纤维反射镜的发展现状 | 第16-21页 |
1.2.1 国内发展现状 | 第17-18页 |
1.2.2 国外发展现状 | 第18-21页 |
1.3 反射镜支撑形式 | 第21-23页 |
1.4 本文的研究内容及意义 | 第23-26页 |
第2章 碳纤维反射镜铺层方式设计 | 第26-41页 |
2.1 碳纤维层合板的理论计算 | 第26-32页 |
2.1.1 碳纤维单层板的工程特性 | 第26-27页 |
2.1.2 层合板的理论计算 | 第27-32页 |
2.2 铺层设计原则 | 第32-34页 |
2.3 碳纤维反射镜铺层的优化设计及分析 | 第34-39页 |
2.3.1 理论优化计算 | 第34-36页 |
2.3.2 有限元分析 | 第36-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第3章 超轻碳纤维反射镜结构设计 | 第41-61页 |
3.1 反射镜组件的设计准则及材料特性 | 第41-44页 |
3.1.1 反射镜组件的设计准则 | 第41-42页 |
3.1.2 反射镜的材料属性 | 第42-44页 |
3.2 碳纤维反射镜轻量化结构的初步设计 | 第44-51页 |
3.2.1 传统轻量化方案 | 第44-46页 |
3.2.2 支撑方案 | 第46-50页 |
3.2.3 碳纤维反射镜基本尺寸参数 | 第50-51页 |
3.3 超轻碳纤维反射镜结构的光机集成优化设计 | 第51-60页 |
3.3.1 光机集成优化方法 | 第51-54页 |
3.3.2 碳纤维反射镜结构优化设计 | 第54-57页 |
3.3.3 优化结果 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 柔性支撑结构设计与优化 | 第61-82页 |
4.1 Bipod柔性支撑结构的理论设计 | 第61-67页 |
4.1.1 Bipod柔性支腿的柔度理论模型 | 第62-65页 |
4.1.2 基于MATLAB的尺寸参数计算 | 第65-67页 |
4.2 Bipod柔性支撑结构的集成优化设计 | 第67-72页 |
4.2.1 光机集成优化策略 | 第67-69页 |
4.2.2 Bipod柔性支撑结构的优化设计 | 第69-70页 |
4.2.3 优化结果 | 第70-72页 |
4.3 碳纤维反射镜组件的有限元分析 | 第72-81页 |
4.3.1 有限元模型的边界条件处理 | 第72-74页 |
4.3.2 面形精度分析 | 第74-75页 |
4.3.3 模态分析 | 第75-76页 |
4.3.4 随机振动分析 | 第76-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-82页 |
第5章 碳纤维反射镜的制备及光学加工 | 第82-102页 |
5.1 碳纤维复合材料的成型工艺 | 第82-85页 |
5.2 影响碳纤维反射镜制备精度的因素及应对措施 | 第85-89页 |
5.2.1 复制模具 | 第86页 |
5.2.2 碳纤维反射镜的铺层 | 第86-88页 |
5.2.3 尺寸稳定性 | 第88页 |
5.2.4 纤维印透现象 | 第88-89页 |
5.3 碳纤维反射镜的制备成型 | 第89-97页 |
5.4 碳纤维反射镜的初步光学加工及检测 | 第97-100页 |
5.5 本章小结 | 第100-102页 |
第6章 超轻碳纤维反射镜组件的试验研究 | 第102-120页 |
6.1 碳纤维反射镜组件的性能试验 | 第102-107页 |
6.1.1 碳纤维反射镜的各项物理性能 | 第102-103页 |
6.1.2 碳纤维反射镜组件的粘接试验 | 第103-105页 |
6.1.3 碳纤维反射镜组件的光学性能 | 第105-107页 |
6.2 碳纤维反射镜组件的动力学试验内容及条件 | 第107-111页 |
6.3 正弦扫频试验 | 第111-112页 |
6.4 正弦振动试验 | 第112-115页 |
6.5 随机振动试验 | 第115-118页 |
6.6 本章小结 | 第118-120页 |
第7章 总结与展望 | 第120-123页 |
7.1 全文总结 | 第120-122页 |
7.2 工作计划与展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-128页 |
致谢 | 第128-129页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第129页 |