摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-15页 |
1.2.1 PBX力学性能研究方法现状 | 第8-12页 |
1.2.2 药柱动态应变的测试方法现状 | 第12-15页 |
1.3 论文主要内容及结构安排 | 第15-17页 |
2 高转速下PBX模拟材料径向变形理论和仿真分析 | 第17-28页 |
2.1 PBX模拟材料径向变形理论 | 第17-22页 |
2.2 基于ANSYS的PBX模拟材料的力学性能分析 | 第22-27页 |
2.2.1 ANSYS中粘弹性材料属性 | 第22页 |
2.2.2 PBX模拟材料的Prony级数形式 | 第22-23页 |
2.2.3 PBX模拟材料仿真模型建立与载荷条件 | 第23-24页 |
2.2.4 PBX模拟材料仿真结果与分析 | 第24-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
3 PBX模拟材料径向应变测试方法研究 | 第28-45页 |
3.1 PBX模拟材料应变特点和测试特殊性 | 第28页 |
3.2 PBX模拟材料应变测量方法分析 | 第28-32页 |
3.2.1 电学法测PBX模拟材料应变可行性分析 | 第28-31页 |
3.2.2 数字摄影法测PBX模拟材料应变可行性分析 | 第31-32页 |
3.3 基于图像法的PBX模拟材料径向应变测试原理 | 第32-38页 |
3.3.1 标记点法 | 第33-34页 |
3.3.2 数字图像相关法 | 第34-38页 |
3.4 标记点数字图像相关法实现步骤 | 第38-42页 |
3.4.1 标记点区域的提取 | 第39-41页 |
3.4.2 标记点区域形心坐标的获取 | 第41-42页 |
3.4.3 亚像素位移的求取 | 第42页 |
3.5 标记点数字图像相关法计算精度分析 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
4 高转速下PBX模拟材料力学性能试验系统设计 | 第45-59页 |
4.1 试验系统原理与组成 | 第45页 |
4.2 PBX模拟材料试验样品设计 | 第45-49页 |
4.2.1 PBX模拟材料试验样品尺寸设计 | 第45-46页 |
4.2.2 专用转盘设计 | 第46-47页 |
4.2.3 PBX模拟材料试验样品制作 | 第47-48页 |
4.2.4 标记点的尺寸与位置设计 | 第48-49页 |
4.3 PBX模拟材料高转速试验平台设计 | 第49-53页 |
4.3.1 高转速试验台工作原理 | 第49-51页 |
4.3.2 高速电主轴选型 | 第51-52页 |
4.3.3 高速电主轴选型 | 第52-53页 |
4.4 高转速下PBX模拟材料力学响应测试系统设计 | 第53-54页 |
4.5 PBX模拟材料力学性能测试系统误差分析 | 第54-58页 |
4.5.1 相机和转盘安装带来的误差 | 第54-55页 |
4.5.2 转盘扭动带来的误差 | 第55-56页 |
4.5.3 试样制作带来的误差 | 第56-57页 |
4.5.4 数据处理与判读带来的误差 | 第57页 |
4.5.5 测试系统误差合成 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
5 PBX模拟材料力学性能试验研究 | 第59-72页 |
5.1 PBX模拟材料高速旋转试验研究 | 第59-60页 |
5.2 恒定转速下PBX模拟材料的力学性能分析 | 第60-64页 |
5.2.1 恒定转速下PBX模拟材料力学性能重复性分析 | 第60-63页 |
5.2.2 恒定转速不同直径的PBX模拟材料的力学分析 | 第63-64页 |
5.3 加速下PBX模拟材料的力学性能分析 | 第64-69页 |
5.3.1 加速条件下PBX模拟材料力学性能重复性分析 | 第65-67页 |
5.3.2 加速条件下不同尺寸PBX模拟材料力学性能分析 | 第67-69页 |
5.3.3 加速条件下不同加速度的PBX模拟材料力学性能分析 | 第69页 |
5.4 PBX模拟材料轴向力学性能分析 | 第69-70页 |
5.5 仿真结果与实验结果对比分析 | 第70-71页 |
5.5.1 不同半径处的变形对比分析 | 第70页 |
5.5.2 不同加载条件下的变形对比分析 | 第70-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
6 结束语 | 第72-74页 |
6.1 工作总结 | 第72页 |
6.2 展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 | 第78页 |