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低温大口径反射镜支撑装调系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-22页
    1.1 课题研究背景及意义第8-9页
    1.2 大口径反射镜技术国内外研究现状第9-14页
        1.2.1 国外研究现状第9-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
        1.2.3 大口径反射镜技术内容第12-14页
    1.3 大口径反射镜支撑方式国内外研究现状第14-16页
    1.4 低温大口径反射镜装调机构研究现状第16-20页
    1.5 本文主要研究内容第20-22页
第2章 大口径反射镜总体设计第22-37页
    2.1 引言第22页
    2.2 影响镜面面形的环境因素第22-26页
        2.2.1 大口径反射镜的工作环境第22-23页
        2.2.2 重力对反射镜面形的影响第23-24页
        2.2.3 温度对反射镜镜面变形的影响第24-26页
    2.3 反射镜多点支撑结构形式第26-28页
        2.3.1 支撑点数量及形式第26-27页
        2.3.2 支撑点位置的确定第27-28页
    2.4 大口径反射镜设计第28-36页
        2.4.1 大口径反射镜基本尺寸设计第28页
        2.4.2 材料选取第28-29页
        2.4.3 轻量化结构形式第29-31页
        2.4.4 大口径反射镜支撑方式的确定第31-34页
        2.4.5 轻量化反射镜重力场试验第34-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 大口径反射镜支撑结构的设计第37-53页
    3.1 反射镜支撑结构设计要求及关键技术第37页
    3.2 国内外常用柔性支撑结构第37-41页
    3.3 柔性铰链结构及刚度分析第41-45页
        3.3.1 柔性铰链的基本结构形式第41-42页
        3.3.2 圆弧切口柔性铰链刚度分析第42-45页
    3.4 大口径反射镜支撑结构总体设计第45-52页
        3.4.1 柔性铰链的设计第46-47页
        3.4.2 支撑背板的设计第47-48页
        3.4.3 低温胶的选取第48-49页
        3.4.4 球铰杆的设计第49-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 大口径反射镜装调机构设计第53-66页
    4.1 装调机构设计要求及关键技术第53页
    4.2 装调机构微位移实现原理第53-54页
    4.3 装调机构总体设计第54-56页
    4.4 双自由度回转机构设计第56-61页
        4.4.1 丝杠副的设计第57-59页
        4.4.2 电机的选取第59-60页
        4.4.3 球铰杆设计第60-61页
        4.4.4 回转机构精度分析第61页
    4.5 移动平台设计第61-65页
        4.5.1 丝杠副的选取第62页
        4.5.2 电机的选取第62-63页
        4.5.3 支撑板设计第63-64页
        4.5.4 移动平台精度分析第64-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 低温大口径反射镜系统仿真分析第66-79页
    5.1 有限元分析法第66-69页
        5.1.1 有限元法基础第66-68页
        5.1.2 有限元分析的步骤第68-69页
        5.1.3 网格划分原则第69页
    5.2 重力对反射镜面形影响的分析第69-72页
    5.3 低温对反射镜镜面面形影响的分析第72-75页
    5.4 重力温度共同作用下反射镜镜面变形分析第75-78页
    5.5 本章小结第78-79页
结论第79-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第85-87页
致谢第87页

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