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三维海流传感器的结构设计与数值模拟分析

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
目录第10-12页
插图清单第12-14页
插表清单第14-15页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 海洋科学的发展概况第15-16页
    1.2 海洋科学的研究意义第16-17页
    1.3 海流测量方法及测量仪器的研究现状第17-20页
        1.3.1 海流的测量方法第17页
        1.3.2 海流测量仪器的国外研究现状第17-18页
        1.3.3 海流测量仪器的国内研究现状第18-20页
    1.4 研究问题的提出第20页
    1.5 本文课题来源及与研究内容第20-22页
第二章 可测上升流的三维海流传感器的结构设计第22-31页
    2.1 引言第22页
    2.2 三维流速传感器第22-23页
    2.3 可测上升流的三维海流传感器的结构设计第23-30页
        2.3.1 可测上升流的三维海流传感器的总体结构设计第23-25页
        2.3.2 水平流测量装置的设计及原理第25-28页
        2.3.3 上升流测量装置的设计及原理第28-30页
    2.4 本章总结第30-31页
第三章 水平流测量装置的静力学分析第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 水平流测量装置的理论计算第31-38页
        3.2.0 水平流测量装置的结构第31页
        3.2.1 十字梁受Fx作用时的理论计算第31-35页
        3.2.2 十字梁受Me作用时的理论计算第35-37页
        3.2.3 力学模型的理论分析结果第37-38页
    3.3 有限元法简介第38-39页
        3.3.1 有限单元法第38页
        3.3.2 ANSYS Workbench软件简介第38-39页
    3.4 基于ANSYS Workbench的仿真分析第39-45页
        3.4.1 水平流测量装置的仿真分析第39-41页
        3.4.2 对仿真结果的分析第41-44页
        3.4.3 应变的理论结果与仿真结果的对比分析第44-45页
    3.5 十字弹性梁应变片的贴片位置第45-46页
    3.6 总结第46-47页
第四章 水平流测量装置的优化设计第47-62页
    4.1 引言第47页
    4.2 确定优化设计的方案第47-48页
    4.3 基于ANSYS Workbench的单因素优化第48-56页
    4.4 基于正交试验的综合优化第56-59页
        4.4.1 试验指标、因素和水平的确定第56-57页
        4.4.2 基于极差分析的正交试验第57-59页
    4.5 对优化后模型进行分析第59-61页
    4.6 优化后装置的强度校核第61页
    4.7 总结第61-62页
第五章 水平流测量装置的动力学和流固耦合分析第62-73页
    5.1 引言第62页
    5.2 动力学分析第62-65页
        5.2.1 动力学分析概述第62-63页
        5.2.2 水平流测量装置的模态分析第63-65页
    5.3 水平流测量装置的流固耦合分析第65-70页
    5.4 建立流速与装置应变之间的关系及量程确定第70-71页
    5.5 可测上升流的三维海流传感器的样机试制第71-72页
    5.6 总结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 全文总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-78页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第78页

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