第1章 热结构分析 1
燃料箱内低温流体的数值模拟&Donald S.Greer,NASA德莱顿飞行研究中心,加利福尼亚州爱德华 3
摘要 3
名词术语 3
1概述 4
2模型描述 5
3数值方法 10
4结果与讨论 14
5结束语 17
参考文献 18
部分填充低温液体容器的低温纵向弯曲强度和应力分析&William L.Ko,NASA德莱顿飞行研究中心,加利福尼亚州爱德华 19
摘要 19
1引言 19
2问题描述 20
3有限元模型 21
4热低温屈曲分析 23
5热低温应力分析 23
6数值结果 23
7结论 34
参考文献 34
热屈曲板的随机振动:I板厚度方向零温度梯度&Jon Lee,NASA莱特-帕特森实验室,俄亥俄州莱特-匹兹堡空军基地 36
摘要 36
1问题陈述 36
2Fokker-Planck分布 38
3基于Edgeworth级数的累积量分析 43
4等效线性化的Brute-Force应力应用 47
5一些板模型 49
6结论 53
附录A:板参数 54
附录B:矩方程 54
附录C:一些高阶矩 55
附录D:正常的应变和应力分布 55
参考文献 56
航天结构的热致振动&Ramesh B.Malla, Anindya Ghoshal,康涅狄格大学,康涅狄格州斯托尔斯 59
摘要 59
1引言 59
2航天结构的历史展望 60
3普遍的热结构相互作用 63
4热致振动对轨道结构的研究 65
5轨道大型桁架系统 70
6月球结构中的热反应 73
7进一步探索 74
8结论 75
参考文献 75
热控材料空间结构的瞬态热结构响应&Yool A.Kim,Hugh L.McManus,麻省理工学院,马萨诸塞州坎布里奇 85
摘要 85
1引言 85
2背景 86
3方法 86
4环境的表征 87
5多层绝缘层的线性模型 90
6有限元分析 91
7数值结果 92
8总结 98
参考文献 99
第2章 热结构实验研究 101
航空航天热结构测试的边界条件&Max L.Blosser, NASA兰利研究中心,弗吉尼亚州汉普顿 103
摘要 103
术语 103
1简介 104
2分析边界条件 105
3实验边界条件 109
4交互作用 111
5热结构测试的例子 113
6总结 122
参考文献 123
针对平板测试夹具的结构边界状态表征的反演分析&Sandra P.Polesky,John L Shideler,NASA兰利研究中心,弗吉尼亚州汉普顿 125
摘要 125
1引言 125
2测试夹具说明 126
3模型分析 127
4梁分析 128
5铝板分析 131
6结论 137
参考文献 138
航天器结构的热致振动实验研究&Richard S.Foster,Earl A.Thornton,弗吉尼亚大学,弗吉尼亚州夏洛茨维尔市 139
摘要 139
1引言 139
2热致振动实验 141
3实验仪器 143
4实验说明 145
5实验结果 145
6结束语 148
参考文献 149
第3章 高温复合材料分析 151
功能梯度复合材料的研究进展&Marek-Jerzy Pindera,Jacob Aboudi,弗吉尼亚大学,弗吉尼亚州夏洛茨维尔市,Steven M.Armold,NASA刘易斯研究中心,俄亥俄州克利夫兰市 153
摘要 153
1引言 153
2功能梯度材料高阶微观理论 155
3说明 159
4结论 167
参考文献 168
纺织基复合材料中热响应的微观力学分析&E.H.Glaessgen,O.H.Griffin Jr,弗吉尼亚理工学院暨州立大学,弗吉尼亚州布莱克斯堡 171
摘要 171
1引言 171
2几何形状的研究 172
3材料选择 172
4有限元模型 173
5有限元结果 174
6位移结果 174
7应变能密度结果 179
8分析讨论 181
参考文献 182
复合基板热机械后屈曲态的灵敏度分析研究进展&Ahmed K.Noor,弗吉尼亚大学,NASA兰利研究中心,弗吉尼亚州汉普顿 184
摘要 184
1引言 184
2数学公式 185
3等级灵敏度系数 186
4简化方法的应用 188
5用于评估细节响应特征的计算程序 190
6数值研究 191
7未来的研究方向 198
8结论性评论 198
附件A:基板的热弹性连续关系式 199
附录B:基板的非连续控制等式组合 200
参考文献 202
复合材料激光诱导热应力研究&Jerry R.Couick,莱特-帕特森空军基地空军技术研究所,俄亥俄州 204
摘要 204
符号表 204
1研究背景 205
2问题描述 206
3早期工作 206
4问题解决 207
5结果讨论 213
6结论/建议 216
参考文献 216
耐湿热复合材料长期受力性能不确定因素的量化&Christos C.Chamis,NASA刘易斯研究中心,俄亥俄州克利夫兰市 Surendra N.Singhal,NYMA有限公司,俄亥俄州布鲁克帕克 219
摘要 219
1引言 219
2室温下复合材料性能的概率模拟 221
3耐湿热复合材料性能的概率模拟 223
4结论 229
参考文献 230
层状结构的热变形最小化&Robert C.Wetherhold, Jianzhong Wang,纽约州立大学,纽约州布法罗市 231
摘要 231
1引言 231
2梁架理论 232
3应用 236
4与温度有关的属性 238
5结束语 242
参考文献 243
各向异性层合复合材料中的谐波广义热弹性波&Muhammad A.Hawwa,Adnan H.Nayfeh 244
摘要 244
1引言 244
2问题提出 245
3求解 249
4传递矩阵法 250
5数值计算 251
6结论 255
附录 255
参考文献 257
物理气相沉积Ti-6Al-4V的超塑性变形行为&J.Warren,H.N.G.Wadley,弗吉尼亚大学夏洛茨维尔分校,弗吉尼亚州 260
摘要 260
1引言 260
2实验步骤 261
3物理气相沉积的微观结构 262
4蠕变测量 265
5形变的微观结构 267
6微观结构的演变关系 268
7蠕变机制 269
8结论 273
参考文献 274
第4章 飞机材料性能 277
亚声速飞机用铝合金&J.T.Staley,美国铝业公司,100 Technical Dr,美铝中心,宾夕法尼亚州 279
摘要 279
1引言 279
2机身 280
3机翼 285
4尾翼 288
5未来趋势 288
6总结 289
参考文献 289
飞机发动机的材料需求&James C.Williams,通用电气飞机发动机,俄亥俄州辛辛那提 291
摘要 291
1引言 291
2燃气涡轮发动机的材料改进 292
3未来的发展需求与机遇 296
4商业环境 301
5结论 302
参考文献 302
新型发动机技术的效益评估&Edward R.Generazio, Christos C.Chamis,NASA刘易斯研究中心,俄亥俄州克利夫兰市 303
摘要 303
1简介 303
2方法 304
3实例 309
4结论 315