首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--基础理论及试验论文--航天器结构力学论文

轻质太阳能膜杆结构展开动力学研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第14-20页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 空间充气展开机构的的国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 空间充气展开机构的应用与试验第14-16页
        1.2.2 空间充气展开机构仿真技术发展进程第16-18页
    1.3 目前研究存在的问题第18-19页
    1.4 本文选题依据和主要的研究内容第19-20页
第2章 有限元仿真理论基础第20-27页
    2.1 引言第20页
    2.2 非线性有限元理论第20-26页
        2.2.1 单元类型的选定第20-21页
        2.2.2 常见接触算法和接触类型第21-22页
        2.2.3 计算步长的控制第22-23页
        2.2.4 沙漏控制算法选择第23-24页
        2.2.5 重启动(Restart)与预应力(Springback)设置第24页
        2.2.6 大变形分析计算方法第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 充气气柱与搭扣部件模型的构建第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 气柱模型的建立第27-33页
        3.2.1 气柱膜单元和聚酰亚胺材质第27-28页
        3.2.2 控制体积法(CV)第28-29页
        3.2.3 气柱有限元模型的建立第29-31页
        3.2.4 单根气柱充气模拟结果第31-33页
    3.3 尼龙搭扣(velcro)模型的建立第33-38页
        3.3.1 非线性塑性离散梁材料第34页
        3.3.2 尼龙搭扣有限元模型的建立第34-35页
        3.3.3 尼龙搭扣模拟结果分析第35-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 充气展开模型的卷曲收纳与充气展开第39-67页
    4.1 引言第39页
    4.2 豆荚杆模型第39-43页
        4.2.1 豆荚杆几何结构第39-40页
        4.2.2 材料参数第40-43页
    4.3 建立充气展开结构有限元模型第43页
    4.4 充气模型地面工作台展开模拟第43-50页
        4.4.1 步骤一: 平板压缩第44-45页
        4.4.2 步骤二: 卷曲收纳第45-46页
        4.4.3 步骤三: 有重力下充气展开模拟第46-50页
    4.5 充气模型失重下充气展开模拟第50-55页
        4.5.1 步骤一: 一端固定压缩第51页
        4.5.2 步骤二: 卷曲收纳第51-52页
        4.5.3 步骤三: 充气展开模拟(有无尼龙搭扣对比)第52-55页
    4.6 尼龙搭扣失效力恒定时不同充气流量下展开过程对比第55-60页
        4.6.1 各种充气流量下展开机构的展开过程第56-58页
        4.6.2 各种充气流量下气柱压力、展开速度的分析第58-60页
    4.7 充气流量恒定时不同尼龙搭扣失效力下展开过程对比第60-64页
        4.7.1 各种尼龙搭扣失效力下展开过程第61-62页
        4.7.2 各种尼龙搭扣失效力下气柱压力的分析第62-64页
    4.8 尼龙搭扣布置位置对充气展开的影响第64-66页
        4.8.1 尼龙搭扣布置位置第64页
        4.8.2 不同布置位置对展开过程影响的分析第64-66页
    4.9 本章小结第66-67页
第5章 太阳能阵的收拢与展开模拟第67-78页
    5.1 引言第67页
    5.2 有限元模型构建第67-70页
    5.3 太阳能阵的收拢模拟过程第70-73页
    5.4 太阳能阵的展开模拟过程第73-77页
    5.5 本章小结第77-78页
总结与展望第78-81页
    总结第78-79页
    展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
附录A 复合材料层合板刚度矩阵计算程序第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:小型四旋翼无人机控制系统设计与实现
下一篇:基于量子遗传算法的多星任务规划问题研究