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航天器虚拟振动试验系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题来源及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
    1.3 本文主要研究内容第16-18页
第2章 电振动台系统第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 电振动台系统的构成第18-25页
        2.2.1 振动台第18-21页
        2.2.2 冷却装置第21页
        2.2.3 功率放大器第21页
        2.2.4 测振仪器第21-23页
        2.2.5 振动控制系统第23-25页
    2.3 电振动台的主要工作特性第25-28页
        2.3.1 电振动台的推力第25-26页
        2.3.2 电振动台的频率特性第26-28页
    2.4 电振动台的主要性能参数第28-29页
        2.4.1 振动频率范围第28页
        2.4.2 额定推力第28页
        2.4.3 横向振动比第28-29页
        2.4.4 加速度幅值均匀度第29页
        2.4.5 加速度波形失真度第29页
    2.5 本章小结第29-30页
第3章 虚拟振动试验系统平台构建第30-39页
    3.1 引言第30页
    3.2 虚拟振动试验系统需要解决的问题第30-32页
    3.3 构建虚拟振动试验系统的软件平台第32-36页
        3.3.1 LMS Virtual.Lab 软件平台第32-34页
        3.3.2 AMESim 软件平台第34-35页
        3.3.3 Virtual.Lab 与 AMESim 的集成第35-36页
    3.4 虚拟振动试验系统的建模流程第36-38页
        3.4.1 线性有限元方法第36-37页
        3.4.2 机电综合分析法第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 电振动台集中参数建模与振动控制仿真第39-55页
    4.1 引言第39页
    4.2 多体系统动力学建模理论第39-40页
    4.3 电振动台机械部分建模第40-43页
        4.3.1 振动台的集中参数模型及其运动方程第40-41页
        4.3.2 机械系统的模态分析第41-43页
    4.4 机电耦合的电振动台集中参数模型第43-47页
    4.5 振动控制系统仿真第47-54页
        4.5.1 数字式正弦振动控制仪的原理第47-48页
        4.5.2 正弦扫频信号的产生第48-49页
        4.5.3 振动台响应信号幅值确定第49-50页
        4.5.4 响应信号的幅值控制算法第50-51页
        4.5.5 振动控制系统的仿真与分析第51-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第5章 虚拟振动试验多学科联合仿真第55-78页
    5.1 引言第55页
    5.2 振动台的多体动力学模型第55-59页
    5.3 电振动台与电磁作动系统联合仿真第59-61页
    5.4 虚拟振动试验设计及仿真第61-77页
        5.4.1 子结构模态综合法第61-64页
        5.4.2 带柔性试件的电振动台刚柔耦合模型第64-68页
        5.4.3 虚拟正弦振动试验第68-77页
    5.5 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-85页
致谢第85页

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