第一部分,深入剖析优化设计的理论基础,涵盖了结构优化设计的数学模型、线性规划理论与计算方法,包括无约束和约束非线性规划的基本原理,以及各种计算方法的公式、性质和操作流程。此外,还介绍了多目标优化的基本理论和实用计算技术。
第9章专门讨论遗传算法在飞行器优化设计中的应用,包括基本算法和改进版本,以及多目标优化策略。最后,第10章聚焦智能优化设计技术,展示了其在飞行器结构优化中的潜力和前景。每个章节的内容深入且实用,为飞行器设计者提供了丰富的理论与实践指导。
这本专著由李为吉等专家共同编著,名为《飞行器结构优化设计》,它是中国航空学会航空科学技术丛书中的重要作品。该书由享有盛誉的国防工业出版社出版,其ISBN号码是9787118038835。它于2005年12月1日首次发行,至今已推出了第一版。
《飞行器结构设计》是一部详尽的指南,分为三个主要章节。首先,第一章从宏观视角入手,详细阐述了飞行器结构设计的基础知识,包括结构的构成、分类,以及结构设计的基本技术要求和载荷分析。这部分内容为理解整个设计过程奠定了坚实的基础。
自动控制理论为飞行器的自主操作和控制系统设计提供了理论依据,飞行器总体设计则是将所有部件整合,形成一个整体的设计方案。结构设计则聚焦于如何优化结构布局,提升飞行器的效率和稳定性。复合材料设计与分析则探索如何利用新型材料,提高飞行器的性能和重量效率。
飞行器设计与工程专业简介 飞行器设计与工程专业(代码 082501)属于工学大类,航空航天类。
专业简介 飞行器设计与工程主要研究航空航天飞行器设计相关的基本知识和技能, 包括飞行器总体、结构、外形的设计等,涉及数学、力学、机械学等相关领域,进行飞行器设计、飞行器性能计算与分析、结构受力与分析、飞行器故障诊断及维修等。常见的飞行器有:人造地球卫星、空间探测器、载人飞船、火箭等。
飞行器设计与工程是一门普通高等学校本科专业,主要研究航空航天飞行器设计相关的基本知识和技能。它涉及飞行器总体、结构、外形的设计,以及空气动力学、机械学等领域,进行飞行器设计、性能计算与分析、结构受力与分析、飞行器故障诊断及维修等。
飞行器设计、飞行力学与控制、直升机设计、空气动力学、飞行器结构强度等。主要研究各种航天飞行器,包括人造卫星、宇宙飞船、空间站、深空探测器、运载火箭、航天飞机等空间飞行器以及导弹的设计。
专业基础课程:包括理论力学、材料力学、流体力学、热力学、电路与电子技术、信号与系统、控制理论与应用等,培养学生掌握飞行器设计与工程所需的基本理论。
飞行器设计与工程专业的主要课程包括材料力学、机械设计、弹性力学、结构力学、流体力学与空气动力学基础、飞行器结构力学、飞行力学、结构强度、测试技术、自动控制理论、飞行器总体设计、结构设计、复合材料设计与分析、民机结构维修、民机维修无损检测。
飞行器设计与工程主要学《空气动力学》、《CAD/CAE软件应用》、《电工及工业电子学》、《飞机CAD技术》、《飞机部件空气动力学》、《飞机结构力学》、《飞机结构设计》、《飞机维护原理》、《飞机装配工艺》、《飞行力学》等。
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