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连续杆战斗部毁伤元的驱动及对目标毁伤过程的数值模拟研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
1 绪论第7-13页
   ·连续杆战斗部的特点第7-9页
   ·连续杆战斗部国内外研究现状第9-11页
   ·本文所做的工作第11页
   ·本课题的研究方法第11-12页
   ·论文创新点第12-13页
2 连续杆战斗部的结构及作用原理第13-26页
   ·连续杆战斗部的结构第13-14页
   ·连续杆战斗部的作用原理第14-15页
   ·连续杆战斗部诸元参数的确定第15-25页
     ·杆束参数第15-17页
     ·连续杆的初速及速度衰减第17-18页
     ·杆的连续性第18-20页
     ·主装药和波形控制器第20-23页
     ·战斗部质量第23-25页
     ·切割率第25页
   ·本章小结第25-26页
3 连续杆战斗部毁伤元驱动数值模拟第26-49页
   ·数值计算理论基础第26-32页
     ·有限元法概述第26页
     ·LS-DYNA程序的功能第26-27页
     ·材料的失效和破坏第27-29页
     ·空间有限元离散化第29-30页
     ·接触——碰撞界面算法第30-31页
     ·流——固耦合数值算法第31-32页
   ·计算方案设计第32-34页
   ·计算模型及物理参数第34-41页
     ·有限元计算模型第34-36页
     ·材料模型及状态方程第36-41页
   ·模拟结果及分析第41-48页
   ·本章小结第48-49页
4 威力参数的影响因素分析及计算第49-70页
   ·波形控制器材料的影响第49-51页
   ·杆条排布间隔和间距的影响第51-54页
     ·内外间距的影响第51-52页
     ·左右间隔的影响第52-54页
   ·主装药材料的影响第54-55页
   ·主装药中心孔结构的影响第55-56页
   ·战斗部端盖的影响第56-59页
   ·战斗部壳体的影响第59-61页
   ·杆条尺寸变化的影响第61-64页
   ·影响因素综合分析第64-68页
   ·本章小结第68-70页
5 连续杆战斗部对目标毁伤过程模拟第70-78页
   ·目标特性及方案设计第70-71页
   ·计算模型及材料参数第71页
   ·计算结果及分析第71-77页
     ·对不同距离目标的毁伤第71-73页
     ·杆条延展性的变化对侵彻能力的影响第73-74页
     ·对比两种杆条的侵彻能力第74-75页
     ·模拟测定战斗部的切割率第75-77页
   ·本章小结第77-78页
6 结束语第78-79页
   ·工作总结第78页
   ·有待进一步研究的问题第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
附录 攻读硕士学位期间完成、发表的论文第84页

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