摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
1 绪论 | 第13-25页 |
·研究背景 | 第13-15页 |
·开展本课题的研究意义 | 第15-17页 |
·为科学家提供一个统一的探空火箭应用设计、论证平台 | 第15页 |
·可不断扩展探空火箭的应用领域 | 第15-16页 |
·可对探空火箭发射试验全过程进行可视化仿真 | 第16页 |
·可有力地促进探空火箭综合实验平台的建设 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第17-22页 |
·计算机仿真 | 第17-19页 |
·视景仿真 | 第19-20页 |
·协同设计 | 第20-22页 |
·论文的主要研究成果及创新点 | 第22-23页 |
·论文的组织结构 | 第23-25页 |
2 探空火箭仿真相关技术 | 第25-51页 |
·探空火箭发展概况 | 第25-34页 |
·探空火箭介绍 | 第25-27页 |
·国外探空火箭发展现状 | 第27-32页 |
·我国探空火箭发展现状 | 第32-33页 |
·小结 | 第33-34页 |
·分布式仿真相关技术 | 第34-45页 |
·计算机仿真 | 第34-39页 |
·分布式交互仿真 | 第39-42页 |
·高层体系结构HLA | 第42-45页 |
·协同设计 | 第45-49页 |
·协同设计的基本概念 | 第45页 |
·协同设计中的协同关系 | 第45-46页 |
·协同设计的分类 | 第46-48页 |
·协同设计的研究领域 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
3 探空火箭仿真及协同设计系统体系结构 | 第51-67页 |
·软件体系结构 | 第51-58页 |
·什么是软件体系结构 | 第51-53页 |
·软件体系结构的发展史 | 第53-54页 |
·软件体系结构的作用和意义 | 第54-56页 |
·贯穿软件开发过程中的软件体系结构 | 第56-58页 |
·探空火箭仿真及协同设计系统需求分析 | 第58-63页 |
·系统概述 | 第58-59页 |
·具体需求 | 第59-63页 |
·探空火箭仿真及协同设计系统体系结构设计 | 第63-66页 |
·概述 | 第63页 |
·系统总体设计 | 第63页 |
·系统软硬件结构 | 第63-65页 |
·仿真系统联邦成员设计 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
4 探空火箭载荷舱热学仿真 | 第67-101页 |
·概述 | 第67-69页 |
·经典传热学理论 | 第69-74页 |
·热传递的基本术语及概念 | 第69-71页 |
·与热传递相关的热力学定律 | 第71-72页 |
·热传递的基本方式 | 第72-74页 |
·探空火箭载荷舱热学特性分析及建模 | 第74-84页 |
·概述 | 第74-75页 |
·外部因素分析 | 第75-81页 |
·内部因素分析 | 第81页 |
·内、外部因素总结 | 第81-84页 |
·ANSYS 有限元热分析 | 第84-100页 |
·有限元方法及有限元分析软件 | 第84-88页 |
·基于ANSYS 的探空火箭载荷舱热学仿真 | 第88-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
5 探空火箭发射飞行视景仿真 | 第101-111页 |
·引言 | 第101页 |
·Creator 及Vega Prime 简介 | 第101-103页 |
·Creator 简介 | 第101-102页 |
·Vega Prime 简介 | 第102页 |
·基于Vega Prime 的仿真应用开发步骤 | 第102-103页 |
·Vega Prime 视景仿真驱动程序设计 | 第103-105页 |
·Vega Prime 应用程序框架 | 第103-104页 |
·基于MFC 的Vega Prime 应用程序设计 | 第104-105页 |
·基于Vega Prime 的探空火箭仿真实现 | 第105-110页 |
·采用Creator 进行仿真场景的静态建模 | 第105-106页 |
·LP 设置 | 第106-108页 |
·仿真驱动程序设计 | 第108-109页 |
·结果展示 | 第109-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
6 总结与展望 | 第111-115页 |
·论文工作总结 | 第111-112页 |
·难点及关键技术 | 第112-113页 |
·下一步研究设想及展望 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-123页 |
附录 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |