摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 水下冲击波测量方法国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.3 水下冲击波压力校准方法的国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.4 本文的研究内容和章节安排 | 第12-14页 |
2 水下冲击波压力测量系统动态校准方法研究 | 第14-18页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 基于预压水激波管校准系统的总体方案 | 第14-15页 |
2.3 水下冲击波压力测量系统量值传递方法研究 | 第15-16页 |
2.4 水下冲击波压力测量系统动态传递特性求取方法研究 | 第16-17页 |
2.5 预压水激波管的设计要求 | 第17页 |
2.6 本章小结 | 第17-18页 |
3 水激波管中压力脉冲信号特性研究 | 第18-35页 |
3.1 引言 | 第18页 |
3.2 水激波管中压力脉冲仿真分析模型的建立 | 第18-20页 |
3.2.1 水激波管模型 | 第18-19页 |
3.2.2 无限水域模型 | 第19-20页 |
3.3 水激波管中压力脉冲信号传播特性探讨 | 第20-26页 |
3.3.1 预压对水激波管压力脉冲信号传播特性的影响 | 第20-21页 |
3.3.2 水激波管平面波形成规律研究 | 第21-24页 |
3.3.3 水激波管中脉冲压力信号与无限水域中脉冲压力信号相似度评定方法研究 | 第24-25页 |
3.3.4 长径比对波形相似度数值的影响分析 | 第25-26页 |
3.4 水激波管中压力脉冲频率特性分析 | 第26-27页 |
3.5 水激波管脉冲压力信号峰值的影响因素 | 第27-33页 |
3.5.1 水激波管内腔长度变化对脉冲压力信号峰值的影响 | 第27-30页 |
3.5.2 水激波管装药量对脉冲压力信号峰值的影响 | 第30-32页 |
3.5.3 水激波管内预压值变化对脉冲压力峰值的影响 | 第32-33页 |
3.6 本章小结 | 第33-35页 |
4 预压水激波管校准装置设计 | 第35-51页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 预压水激波管装置总体方案 | 第35-36页 |
4.3 水激波管装置主体设计 | 第36-43页 |
4.3.1 水激波管管道材料的选择 | 第36-37页 |
4.3.2 水激波管截面形状的确定 | 第37页 |
4.3.3 水激波管直径的确定 | 第37-38页 |
4.3.4 水激波管管长设计 | 第38-40页 |
4.3.5 水激波管密封方式的设计 | 第40-43页 |
4.4 阀门的选型及安装 | 第43-46页 |
4.5 预压装置的选型 | 第46页 |
4.6 爆炸点火装置的设计 | 第46-49页 |
4.6.1 炸药形状的选取 | 第46-47页 |
4.6.2 起爆控制系统 | 第47页 |
4.6.3 爆炸点火头的设计 | 第47-49页 |
4.7 传感器的安装设计 | 第49-50页 |
4.8 本章小结 | 第50-51页 |
5 标准压力监测系统组建及水激波管调试 | 第51-57页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 标准压力监测系统的组建 | 第51-55页 |
5.2.1 标准压力监测系统的选型 | 第51-52页 |
5.2.2 标准压力监测系统的主要技术指标 | 第52-53页 |
5.2.3 标准压力监测系统不确定度预评定 | 第53-55页 |
5.3 试验 | 第55-56页 |
5.4 本章小结 | 第56-57页 |
6 总结与展望 | 第57-59页 |
6.1 全文总结 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录A | 第63页 |