摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 天文学与天文望远镜 | 第10-12页 |
1.2 射电望远镜结构 | 第12-13页 |
1.3 射电望远镜性能指标及结构热分析意义 | 第13-15页 |
1.3.1 射电望远镜性能指标 | 第13页 |
1.3.2 主反射面温度场研究意义 | 第13-14页 |
1.3.3 支承结构温度场研究意义 | 第14-15页 |
1.4 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第16页 |
1.5 上海 65 米射电望远镜工程 | 第16-17页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
1.6.1 射电望远镜结构热分析基本理论 | 第18页 |
1.6.2 上海 65 米射电望远镜主反射面非均匀温度场分析 | 第18页 |
1.6.3 上海 65 米射电望远镜支承体系非均匀温度场分析 | 第18页 |
1.6.4 上海 65 米射电望远镜整体温度场及其效应分析 | 第18-19页 |
第2章 射电望远镜热分析基本理论 | 第19-27页 |
2.1 热交换 | 第19-22页 |
2.1.1 热交换基本方式 | 第19-21页 |
2.1.2 射电望远镜与周围热环境热交换 | 第21-22页 |
2.2 温度环境 | 第22-23页 |
2.3 太阳辐射 | 第23-24页 |
2.4 有限元法计算结构温度场 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 主反射面非均匀温度场分析 | 第27-49页 |
3.1 65 米射电望远镜主反射面 | 第27-28页 |
3.2 台址环境 | 第28页 |
3.3 主反射面热交换 | 第28-29页 |
3.4 主反射面阴影 | 第29-32页 |
3.4.1 计算方法 | 第29-30页 |
3.4.2 算例分析及结果 | 第30-32页 |
3.5 对流换热 | 第32-35页 |
3.5.1 强制对流换热 | 第32-33页 |
3.5.2 自然对流换热 | 第33-34页 |
3.5.3 算例分析及结果 | 第34-35页 |
3.6 辐射换热系数 | 第35-40页 |
3.6.1 主反射面辐射换热 | 第35-37页 |
3.6.2 天空辐射换热系数 | 第37-38页 |
3.6.3 地面辐射换热系数 | 第38-40页 |
3.7 主反射面有限元建模 | 第40-41页 |
3.8 主反射面温度场 | 第41-47页 |
3.8.1 计算流程 | 第41-42页 |
3.8.2 反射面温度场算例分析 | 第42-45页 |
3.8.3 风速对温度场的影响算例分析 | 第45-47页 |
3.9 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 支承结构非均匀温度场分析 | 第49-64页 |
4.1 65 米射电望远镜支承结构 | 第49页 |
4.2 支承结构热交换 | 第49-50页 |
4.3 支承结构阴影 | 第50-52页 |
4.4 支承结构对流换热 | 第52-53页 |
4.5 支承结构构件长波辐射换热 | 第53-55页 |
4.5.1 杆件辐射换热系数 | 第54页 |
4.5.2 板件辐射换热系数 | 第54-55页 |
4.6 支承结构温度场分析有限元建模 | 第55-57页 |
4.7 支承结构温度场数值模拟 | 第57-62页 |
4.7.1 计算流程 | 第57-58页 |
4.7.2 支承结构温度场算例分析 | 第58-60页 |
4.7.3 风速对支承结构温度场的影响分析 | 第60-62页 |
4.8 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 射电望远镜温度场及其效应分析 | 第64-80页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 有限元模型 | 第64-65页 |
5.3 温度场算例分析 | 第65-76页 |
5.3.1 夏季温度场分析 | 第65-71页 |
5.3.2 冬季温度场分析 | 第71-76页 |
5.4 温度场效应分析 | 第76-79页 |
5.4.1 夏季温度场效应分析 | 第76-78页 |
5.4.2 冬季温度场效应分析 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |