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柔性太阳翼桅杆材料属性对热诱发振动影响分析

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第12-13页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 引言第14-18页
        1.1.1 航天器空间环境第14-15页
        1.1.2 空间站太阳翼简介第15-16页
        1.1.3 大型展开机构概述第16-17页
        1.1.4 航天器热控涂层概述第17-18页
        1.1.5 航天结构材料现状概述第18页
    1.2 国内外研究现状综述第18-20页
        1.2.1 热诱发振动概述第18-19页
        1.2.2 热诱发振动研究现状第19-20页
    1.3 本文主要研究内容简介第20-21页
第二章 热诱发振动基本理论第21-32页
    2.1 引言第21页
    2.2 传热学基本理论第21-23页
        2.2.1 热传导第21-22页
        2.2.2 热对流第22页
        2.2.3 热辐射第22-23页
    2.3 热弹性力学基本理论第23-27页
        2.3.1 导热方程第23-25页
        2.3.2 热应变与热应力第25-27页
    2.4 振动基本理论第27-28页
        2.4.1 系统运动方程第27-28页
        2.4.2 模态简介第28页
    2.5 热诱发振动第28-30页
        2.5.1 非耦合算法第29-30页
        2.5.2 耦合算法第30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 柔性太阳翼有限元模型的建立第32-42页
    3.1 引言第32页
    3.2 太阳翼有限元模型介绍和简化第32-39页
        3.2.1 太阳翼系统模型简介第32-33页
        3.2.2 桅杆有限元模型的简化第33-35页
        3.2.3 收藏箱有限元模型的简化第35页
        3.2.4 太阳能电池阵面有限元模型的简化第35-37页
        3.2.5 其他部件有限元模型的简化第37-39页
    3.3 太阳翼有限元模型的约束第39-41页
        3.3.1 支撑桅杆的约束第39-40页
        3.3.2 支撑桅杆和收藏箱的约束第40页
        3.3.3 太阳翼整体约束第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 柔性太阳翼热诱发振动分析第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 热诱发振动计算方法第42-44页
        4.2.1 顺序耦合热诱发振动算法第42-43页
        4.2.2 隐式动力学步算法验证第43-44页
    4.3 柔性太阳翼热诱发振动计算第44-56页
        4.3.1 太阳翼模态分析第45-48页
        4.3.2 太阳翼在轨热分析第48-49页
        4.3.3 太阳翼热诱发振动计算第49-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 太阳翼桅杆材料属性影响分析第58-76页
    5.1 引言第58页
    5.2 桅杆热控涂层对热诱发振动影响分析第58-63页
        5.2.1 桅杆电镀涂层对热诱发振动影响分析第58-61页
        5.2.2 桅杆白漆涂层对热诱发振动影响分析第61-62页
        5.2.3 桅杆涂层对热诱发振动影响小结第62-63页
    5.3 桅杆材料对热诱发振动的影响第63-74页
        5.3.1 桅杆的几何尺寸优化第64-67页
        5.3.2 桅杆三种材料优化设计结果第67-69页
        5.3.3 桅杆材料对热诱发振动影响对比分析第69-74页
    5.4 本章小结第74-76页
第六章 总结与展望第76-77页
    6.1 全文总结第76页
    6.2 进一步研究展望第76-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第81-82页
附录 结果处理及优化计算程序第82-90页

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