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空间微振动多维扰动力测试技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第17-39页
    1.1 空间微振动的研究背景及意义第17-22页
    1.2 振源扰动传递特性分析的研究现状第22-26页
    1.3 微振动扰振力测试的研究现状第26-32页
    1.4 空间微振动主要振源建模的研究现状第32-35页
    1.5 课题来源与研究的意义第35-36页
    1.6 本文的研究目标及内容第36-39页
第2章 振源扰动观测与传递模型建立及试验验证第39-71页
    2.1 引言第39页
    2.2 观测理论模型的建立第39-47页
        2.2.1 传感器的空间分布第39-44页
        2.2.2 观测模型的建立第44-47页
    2.3 振源扰动传递模型的建立第47-57页
        2.3.1 广义逆传递模型的建立第48-50页
        2.3.2 振源耦合传递模型的建立第50-57页
    2.4 试验及仿真验证第57-70页
        2.4.1 观测理论的验证第57-59页
        2.4.2 扰动传递模型的验证第59-70页
    2.5 本章小结第70-71页
第3章 空间微振动多维测力平台结构设计及分析第71-99页
    3.1 引言第71页
    3.2 微振动测力平台结构特点第71-72页
    3.3 应变式平台设计第72-77页
        3.3.1 应变式弹性体的设计第73-74页
        3.3.2 应变式平台的仿真及性能测试第74-77页
    3.4 压电式平台设计第77-90页
        3.4.1 压电式传感器设计第78-79页
        3.4.2 传感器预紧第79-81页
        3.4.3 传感器特性分析与测试第81-83页
        3.4.4 外部结构设计第83-85页
        3.4.5 构型分载特性分析第85-90页
    3.5 微振动测力平台动态仿真分析第90-94页
        3.5.1 多自由度模态分析理论第90-92页
        3.5.2 平台模态仿真分析第92-94页
    3.6 基于有限元分析的微振动测力平台参数化设计第94-98页
    3.7 本章小结第98-99页
第4章 标定理论分析与试验第99-125页
    4.1 引言第99页
    4.2 微振动测力平台的静态标定理论第99-108页
        4.2.1 静态标定解耦算法第99-101页
        4.2.2 静态标定系统及误差分析第101-106页
        4.2.3 静态标定方案第106-108页
    4.3 微振动测力平台的动态标定理论第108-115页
        4.3.1 动态标定解耦算法第108-111页
        4.3.2 动态标定系统及误差分析第111-113页
        4.3.3 动态标定方案第113-115页
    4.4 标定试验及性能测试第115-124页
        4.4.1 静态标定及静态性能测试第115-117页
        4.4.2 动态标定试验第117-118页
        4.4.3 动态性能指标测试第118-124页
    4.5 本章小结第124-125页
第5章 空间用动量轮扰动特性测量及分析处理第125-171页
    5.1 引言第125页
    5.2 动量轮扰动机理研究第125-133页
        5.2.1 概述第125-126页
        5.2.2 动量轮的扰动力分类第126页
        5.2.3 主动扰振力第126-130页
        5.2.4 结构扰振力第130-132页
        5.2.5 小结第132-133页
    5.3 动量轮扰动特性测量研究第133-157页
        5.3.1 概述第133-135页
        5.3.2 刚性约束下的动量轮扰振力测试第135-142页
        5.3.3 弹性约束下的动量轮扰振力测试第142-150页
        5.3.4 柔性安装条件对扰动力影响测试第150-157页
    5.4 动量轮扰动模型的建立第157-169页
        5.4.1 动量轮经典扰动模型第157-160页
        5.4.2 改进的动量轮扰动模型第160-163页
        5.4.3 改进模型的拟合精度第163-167页
        5.4.4 小结第167-169页
    5.5 本章小结第169-171页
第6章 结论与展望第171-175页
    6.1 结论及创新点第171-172页
    6.2 展望第172-175页
参考文献第175-187页
致谢第187-189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189-190页

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