共形承载天线力学性能的动态演化机理
发布时间:2022-02-19 19:26
共形承载天线既可作为载体平台承载结构的一部分,又是具有电磁波收发功能的电子装备,具有重要的应用价值和广阔的发展前景。然而,其多层复合结构易受制造过程和服役环境的影响,引起性能的退化。为了揭示其力学性能的动态演化机理,本文分别分析制造过程中产生的裂纹在交变载荷下的动态演化规律和服役过程中的冲击对其力学性能的影响关系。首先提出一种共形承载天线结构的界面断裂参数辨识方法,通过实验数据以及理论模型,借助贝叶斯推论方法,从统计意义上辨识了共形承载天线的断裂参数,并设计了实验,验证了此方法的有效性;其次依据上述辨识结果,建立了该共形承载天线的有限元模型,分析了在不同载荷循环次数下裂纹的演变规律,以及不同循环载荷幅值下结构的寿命变化规律,从而为共形承载天线的结构设计和损伤预测提供了依据;最后针对典型服役环境分析了不同冲击能量下结构的破坏状况,以及接触力和剩余能量随冲击时间的变化规律,为合理设计共形承载天线提供了依据。
【文章来源】:西安电子科技大学陕西省211工程院校教育部直属院校
【文章页数】:66 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
符号对照表
缩略语对照表
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.3 研究目的和意义
1.4 论文结构和内容
第二章 夹层结构裂纹分析理论
2.1 静载荷下模拟裂纹的方法
2.1.1 VCCT方法
2.1.2 CZM方法
2.2 疲劳载荷下裂纹扩展模拟方法
2.3 本章小结
第三章 裂纹对共形承载天线力学性能的影响机理
3.1 共形承载天线结构断裂参数辨识
3.1.1 参数辨识方法介绍
3.1.2 建立模型
3.1.3 共形承载天线裂纹演变机理的实验研究
3.1.4 辨识过程与结果
3.2 裂纹的动态演化分析
3.2.1 共形承载天线有限元建模
3.2.2 力学性能分析结果
3.3 本章小结
第四章 共形承载天线的冲击损伤分析
4.1 共形承载天线冲击响应仿真分析
4.2 共形承载天线冲击响应实验研究
4.2.1 实验设计
4.2.2 实验结果分析
4.3 仿真模型的验证
4.4 本章小结
第五章 总结与展望
5.1 工作总结
5.2 论文存在的不足与研究展望
参考文献
致谢
作者简介
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于内聚力模型的铝/丁羟胶粘接界面力学研究[J]. 韦震,鞠玉涛,周清春,韩波. 固体火箭技术. 2014(02)
[2]海-气振子系统中未知参数的MCMC方法识别[J]. 曹小群,张卫民,宋君强,朱小谦,王舒畅. 物理学报. 2009(09)
[3]共形天线的发展及其电子战应用[J]. 朱松. 中国电子科学研究院学报. 2007(06)
博士论文
[1]复合材料泡沫夹层结构低速冲击与冲击后压缩性能研究[D]. 王杰.上海交通大学 2013
[2]泡沫夹芯复合材料界面破坏行为及增韧研究[D]. 王灿.大连理工大学 2012
本文编号:3633484
【文章来源】:西安电子科技大学陕西省211工程院校教育部直属院校
【文章页数】:66 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
符号对照表
缩略语对照表
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.3 研究目的和意义
1.4 论文结构和内容
第二章 夹层结构裂纹分析理论
2.1 静载荷下模拟裂纹的方法
2.1.1 VCCT方法
2.1.2 CZM方法
2.2 疲劳载荷下裂纹扩展模拟方法
2.3 本章小结
第三章 裂纹对共形承载天线力学性能的影响机理
3.1 共形承载天线结构断裂参数辨识
3.1.1 参数辨识方法介绍
3.1.2 建立模型
3.1.3 共形承载天线裂纹演变机理的实验研究
3.1.4 辨识过程与结果
3.2 裂纹的动态演化分析
3.2.1 共形承载天线有限元建模
3.2.2 力学性能分析结果
3.3 本章小结
第四章 共形承载天线的冲击损伤分析
4.1 共形承载天线冲击响应仿真分析
4.2 共形承载天线冲击响应实验研究
4.2.1 实验设计
4.2.2 实验结果分析
4.3 仿真模型的验证
4.4 本章小结
第五章 总结与展望
5.1 工作总结
5.2 论文存在的不足与研究展望
参考文献
致谢
作者简介
【参考文献】:
期刊论文
[1]基于内聚力模型的铝/丁羟胶粘接界面力学研究[J]. 韦震,鞠玉涛,周清春,韩波. 固体火箭技术. 2014(02)
[2]海-气振子系统中未知参数的MCMC方法识别[J]. 曹小群,张卫民,宋君强,朱小谦,王舒畅. 物理学报. 2009(09)
[3]共形天线的发展及其电子战应用[J]. 朱松. 中国电子科学研究院学报. 2007(06)
博士论文
[1]复合材料泡沫夹层结构低速冲击与冲击后压缩性能研究[D]. 王杰.上海交通大学 2013
[2]泡沫夹芯复合材料界面破坏行为及增韧研究[D]. 王灿.大连理工大学 2012
本文编号:3633484
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wltx/3633484.html