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文檔簡介
1、隨著航天技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代航天器通常都帶有大型撓性附件,使得撓性航天器剛?cè)狁詈蟿恿W得以快速發(fā)展。彈性變形和剛體運動的耦合效應(yīng)是剛?cè)狁詈蟿恿W的核心特征。兩種運動的耦合作用,導致航天器的動力學行為非常復雜。因此,研究撓性航天器剛?cè)狁詈蟿恿W具有重要的意義。
本文推導了線彈性體和非線性彈性體的Hamilton原理,并以懸臂梁和非線性懸臂梁為例進行了仿真分析。推導了剛體動力學的Hamilton原理,并對加載激勵力矩后的剛體姿態(tài)角的變
2、化進行了仿真分析。建立了剛—線彈性耦合動力學的Hamilton原理。通過推導剛—線彈性耦合動力學Hamilton原理的駐值條件,建立了剛—線彈性耦合動力學模型。將航天器主體簡化為中心剛體,太陽能帆板簡化為懸臂Eular-Bernoulli梁,對其振動響應(yīng)特性進行了仿真分析。建立了剛—非線性彈性耦合動力學的Hamilton原理。通過推導剛—非線性彈性耦合動力學的Hamilton原理的駐值條件,建立了剛—非線性彈性耦合動力學模型,揭示了剛—
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