摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 课题的来源及研究意义 | 第7页 |
1.2 太阳电池阵的组成及工作原理 | 第7-9页 |
1.3 国内外现状及发展趋势 | 第9-11页 |
1.3.1 太阳电池阵国内外现状及发展趋势 | 第9-10页 |
1.3.2 复合材料在航天器中的应用 | 第10-11页 |
1.4 本文研究的内容 | 第11-12页 |
第二章 太阳电池阵基板及连接架改进设计及其强度分析 | 第12-37页 |
2.1 工程结构设计与强度分析 | 第12-15页 |
2.2 设计更改方案 | 第15-19页 |
2.2.1 基板设计更改 | 第15-17页 |
2.2.2 连接架设计更改 | 第17-19页 |
2.3 强度分析 | 第19-36页 |
2.3.1 载荷的制定 | 第19-24页 |
2.3.2 质量特性及材料性能 | 第24-26页 |
2.3.3 载荷及安全系数 | 第26页 |
2.3.4 90°方向强度分析 | 第26-31页 |
2.3.5 0°方向强度分析 | 第31-35页 |
2.3.6 结论 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 太阳电池阵结构静力试验 | 第37-47页 |
3.1 试验目的及试验原则 | 第37页 |
3.2 参试产品状态 | 第37-39页 |
3.2.1 产品外形尺寸 | 第37页 |
3.2.2 试验工装及设备 | 第37-39页 |
3.3 试验的载荷条件及试验顺序 | 第39-41页 |
3.3.1 载荷条件 | 第39-40页 |
3.3.2 加载顺序 | 第40-41页 |
3.4 试验过程 | 第41-44页 |
3.4.1 90°第一次试验 | 第41页 |
3.4.2 0°第一次试验 | 第41-42页 |
3.4.3 90°第二次试验 | 第42-43页 |
3.4.4 0°第二次试验 | 第43-44页 |
3.5 试验结果分析 | 第44-46页 |
3.5.1 加载输入分析 | 第44页 |
3.5.2 应变测试分析 | 第44-45页 |
3.5.3 位移测试分析 | 第45页 |
3.5.4 破坏情况分析 | 第45-46页 |
3.5.5 结论 | 第46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 太阳电池阵结构组件级疲劳试验 | 第47-60页 |
4.1 试验目的 | 第47页 |
4.2 试件及试验设备 | 第47-48页 |
4.2.1 试件 | 第47页 |
4.2.2 试件的配套 | 第47页 |
4.2.3 加载设备 | 第47-48页 |
4.2.4 测量设备 | 第48页 |
4.3 试验载荷条件 | 第48-50页 |
4.3.1 飞行程序及载荷条件 | 第48页 |
4.3.2 试验次数的确定 | 第48-50页 |
4.4 试验内容及流程 | 第50-53页 |
4.4.1 试验内容 | 第50-51页 |
4.4.2 加载曲线 | 第51-52页 |
4.4.3 试验流程 | 第52-53页 |
4.5 测量要求 | 第53-54页 |
4.5.1 载荷测量 | 第53页 |
4.5.2 应变测量 | 第53-54页 |
4.6 试验过程 | 第54-59页 |
4.6.1 加载方式 | 第54-56页 |
4.6.2 疲劳考核试验加载情况 | 第56-57页 |
4.6.3 疲劳可靠性试验加载情况 | 第57-58页 |
4.6.4 静力破坏试验加载情况 | 第58页 |
4.6.5 试验结论 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-61页 |
5.1 总结 | 第60页 |
5.2 本文的不足及展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第63-65页 |