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基于形状记忆复合材料的可展开天线设计及实验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第8页
    1.2 空间可展开天线结构的研究现状第8-13页
        1.2.1 板状反射面可展开天线第9-10页
        1.2.2 网状反射面可展开天线第10页
        1.2.3 薄膜型反射面可展开天线第10-11页
        1.2.4 平面式可展开天线第11-13页
    1.3 形状记忆聚合物复合材料可展开结构研究现状第13-17页
        1.3.1 形状记忆复合材料铰链第14-15页
        1.3.2 形状记忆复合材料空间可展开梁第15-16页
        1.3.3 形状记忆复合材料可展开天线第16-17页
    1.4 本文主要研究内容第17-19页
第2章 形状记忆可展开铰链设计和力学性能分析第19-38页
    2.1 引言第19页
    2.2 形状记忆聚合物力学性能测试及相关参数的确定第19-24页
        2.2.1 形状记忆聚合物试件的制作第19-20页
        2.2.2 形状记忆聚合物力学性能测试第20-22页
        2.2.3 形状记忆复合材料力学性能计算第22-24页
    2.3 形状记忆复合材料铰链有限元模拟第24-30页
        2.3.1 形状记忆片层正反弯过程对比第25-26页
        2.3.2 不同纤维含量的片层弯曲模拟第26-28页
        2.3.3 不同弯曲长度的片层弯曲模拟第28-29页
        2.3.4 铰链弯曲过程模拟第29-30页
    2.4 形状记忆复合材料铰链展开力学性能测试第30-37页
        2.4.1 片层加热方式的确定第30-32页
        2.4.2 展开滑动平台设计第32页
        2.4.3 形状记忆复合材料片层展开测试第32-34页
        2.4.4 形状记忆复合材料铰链展开测试第34-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 可展开天线结构设计和模态分析第38-49页
    3.1 引言第38页
    3.2 可展开天线基本结构设计第38-39页
        3.2.1 天线构型设计第38-39页
        3.2.2 天线基板设计第39页
    3.3 形状记忆复合材料铰链模态分析第39-44页
        3.3.1 铰链模型的建立第39-40页
        3.3.2 材料属性定义第40页
        3.3.3 边界条件和网格划分第40页
        3.3.4 有限元结果分析第40-44页
    3.4 可展开天线模态分析第44-48页
        3.4.1 铰链配置位置研究第45-47页
        3.4.2 可展开天线展开状态下整体模态分析第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 可展开天线展开运动分析第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 天线展开运动学方程建立第49-51页
    4.3 基于ADAMS的平面式可展开天线展开仿真分析第51-58页
        4.3.1 可展开天线机构虚拟样机建立第51-54页
        4.3.2 天线展开仿真及结果分析第54-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 零重力模拟展开实验研究第59-66页
    5.1 引言第59页
    5.2 零重力模拟实验方法选取第59-60页
    5.3 单块平面天线零重力模拟展开实验研究第60-63页
        5.3.1 零重力模拟展开实验方案制定第60-61页
        5.3.2 气足配置方式设计第61页
        5.3.3 单块天线装配流程与工艺方案第61-62页
        5.3.4 展开实验结果第62-63页
    5.4 单块天线零重力环境模态实验研究第63-65页
        5.4.1 模态实验方案设计第63-64页
        5.4.2 模态实验和结果分析第64-65页
    5.5 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-73页
致谢第73页

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