摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第13-16页 |
缩略词 | 第16-17页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 国内外研究发展状况 | 第17-23页 |
1.2.1 直升机桨叶结构型式与材料发展状况 | 第17-20页 |
1.2.2 复合材料桨叶参数化建模研究发展 | 第20-21页 |
1.2.3 3D打印技术发展与在航空领域的应用 | 第21-23页 |
1.2.4 3D打印晶格结构研究 | 第23页 |
1.3 论文主要工作安排 | 第23-25页 |
第二章 3D打印晶格结构桨叶参数化建模研究 | 第25-42页 |
2.1 3D打印晶格结构的研究 | 第25-30页 |
2.1.1 晶格结构的优点 | 第25-26页 |
2.1.2 不同晶格结构力学特性 | 第26-29页 |
2.1.3 三棱柱结构晶格的参数化描述 | 第29-30页 |
2.2 3D打印晶格结构桨叶参数化建模 | 第30-35页 |
2.2.1 桨叶蒙皮的参数化方法 | 第30-32页 |
2.2.2 桨叶填充晶格的参数化方法 | 第32-33页 |
2.2.3 桨叶参数化建模实例 | 第33-35页 |
2.3 3D打印晶格结构桨叶有限元建模 | 第35-37页 |
2.3.1 蒙皮有限元模型 | 第35-36页 |
2.3.2 晶格结构骨架有限元模型 | 第36-37页 |
2.4 3D打印晶格结构桨叶参数化建模流程 | 第37-38页 |
2.5 3D打印晶格结构桨叶三维实体模型的建立 | 第38-41页 |
2.5.1 CATIA的二次开发 | 第38-39页 |
2.5.2 建立三维实体模型 | 第39-41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 3D打印晶格结构桨叶分析 | 第42-63页 |
3.1 基于梁模型的旋翼桨叶固有振动分析模型 | 第42-47页 |
3.1.1 基于哈密顿原理的桨叶运动方程 | 第42-43页 |
3.1.2 桨叶非线性运动方程 | 第43-45页 |
3.1.3 节点自由度运动方程 | 第45-47页 |
3.2 3D打印桨叶的三维有限元分析 | 第47-52页 |
3.2.1 有限元求解步骤 | 第47-49页 |
3.2.2 结构稳定分析 | 第49-50页 |
3.2.3 模态分析 | 第50页 |
3.2.4 桨叶力学分析中的强度准则 | 第50-51页 |
3.2.5 桨叶力学分析中的屈服准则 | 第51-52页 |
3.3 3D晶格结构桨叶的力学性能验证 | 第52-57页 |
3.3.1 桨叶强度校核 | 第53-54页 |
3.3.2 桨叶稳定性分析 | 第54-55页 |
3.3.3 桨叶模态分析 | 第55-57页 |
3.4 利用梁理论模型计算桨叶固有频率 | 第57-62页 |
3.4.1 桨剖面特性计算 | 第58-61页 |
3.4.2 计算结果对比 | 第61-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 3D打印晶格结构桨叶调频优化设计 | 第63-70页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 优化设计模型的表达 | 第63-65页 |
4.2.1 设计变量 | 第63-64页 |
4.2.2 优化约束 | 第64-65页 |
4.2.3 优化目标 | 第65页 |
4.3 优化算法 | 第65-67页 |
4.4 3D打印晶格结构桨叶调频优化 | 第67-69页 |
4.4.1 Beam程序、ANSYS与Isight集成联合优化 | 第67-68页 |
4.4.2 桨叶优化结果 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 桨叶3D成型工艺研究与实验验证 | 第70-84页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 桨叶成型工艺初步研究 | 第70-72页 |
5.2.1 3D打印晶格结构桨叶材料 | 第70-71页 |
5.2.2 3D打印晶格桨叶成型工艺 | 第71-72页 |
5.2.3 桨叶成型困难与设计要求 | 第72页 |
5.3 3D打印桨叶试验及验证 | 第72-83页 |
5.3.1 试验桨叶模型 | 第72-73页 |
5.3.2 桨叶挠度测量试验 | 第73-79页 |
5.3.4 3D打印桨叶旋翼功能性实验 | 第79-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 总结和展望 | 第84-86页 |
6.1 全文总结 | 第84页 |
6.2 研究展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
在学期间研究成果及发表学术论文 | 第90页 |