空间CCD相机的结构设计改进与动力学分析
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·空间CCD相机的概况 | 第12-14页 |
·CCD相机发展趋势 | 第14-15页 |
·空间相机结构设计所需解决的关键问题 | 第15页 |
·计算机仿真在航天航空领域的应用 | 第15-16页 |
·动力学环境仿真目的和内容 | 第16-17页 |
·动力学环境仿真方法 | 第17页 |
·课题来源和研究意义 | 第17-18页 |
·本文的研究内容 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-20页 |
第二章 空间相机力学环境 | 第20-26页 |
·力学环境概述 | 第20-22页 |
·静力学环境 | 第20页 |
·动力学环境 | 第20-22页 |
·振源与振动环境效应分析 | 第22-24页 |
·振源分析 | 第22-23页 |
·振动环境效应 | 第23-24页 |
·动力学响应的评价指标 | 第24页 |
·空间相机的力学环境试验条件 | 第24-25页 |
·加速度过载试验条件 | 第24页 |
·正弦振动试验条件 | 第24-25页 |
·随机振动试验条件 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第三章 有限元法和分析软件平台 | 第26-38页 |
·有限元法 | 第26-35页 |
·有限元法的基本思想 | 第26页 |
·有限元法分析问题的基本步骤 | 第26-28页 |
·动力分析的基本方程 | 第28页 |
·动力分析基本概念 | 第28页 |
·动力分析的基本方程 | 第28页 |
·模态分析 | 第28-31页 |
·模态分析的概念 | 第28页 |
·模态分析的理论 | 第28-30页 |
·计算主模态的理由 | 第30页 |
·特征值计算方法 | 第30-31页 |
·正弦振动分析及响应方程 | 第31-32页 |
·正弦振动分析概述 | 第31页 |
·直接频率响应分析 | 第31页 |
·模态频率响应分析 | 第31-32页 |
·模态法与直接法的比较 | 第32页 |
·随机振动 | 第32-35页 |
·随机振动的统计学基础理论 | 第32页 |
·随机过程 | 第32页 |
·时间平均与自相关函数 | 第32-33页 |
·随机振动激励的功率谱密度和均方值 | 第33-34页 |
·随机振动响应的功率谱密度和均方值 | 第34-35页 |
·分析软件平台 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第四章 空间相机的结构设计改进 | 第38-50页 |
·机械结构的材料选择 | 第38-39页 |
·相机的结构初步设计方案及组成部件 | 第39页 |
·相机镜筒的优化设计 | 第39-43页 |
·主镜筒的初始方案 | 第39-41页 |
·主镜筒改进方案 | 第41-43页 |
·主镜筒改进前后分析数据对比 | 第43页 |
·相机支架的优化设计 | 第43-47页 |
·相机支架的初始方案 | 第43-45页 |
·支架改进方案 | 第45-47页 |
·支架改进前后分析数据对比 | 第47页 |
·相机的整体结构确定 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第五章 空间相机准静力学分析 | 第50-56页 |
·空间相机有限元模型的建立 | 第50-52页 |
·空间相机有限元建模的原则 | 第50-51页 |
·单元的选取 | 第51页 |
·网格的划分 | 第51页 |
·约束 | 第51-52页 |
·载荷 | 第52页 |
·查看分析结果 | 第52-55页 |
·工况1响应汇总 | 第52-53页 |
·工况2响应汇总 | 第53-54页 |
·工况3响应汇总 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第六章 空间相机动力学分析 | 第56-68页 |
·模态分析 | 第56-57页 |
·空间相机的正弦振动分析 | 第57-63页 |
·正弦振动分析方法选择 | 第57-59页 |
·正弦振动计算结果分析 | 第59-63页 |
·空间相机随机振动分析 | 第63-67页 |
·随机振动分析输入条件 | 第63-64页 |
·随机振动结果分析 | 第64-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第七章 总结 | 第68-70页 |
·结论 | 第68页 |
·设计方案的进一步改进建议 | 第68-69页 |
·不足之处 | 第69页 |
·后续工作 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
发表论文目录 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |