摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-27页 |
·内空圆管撞击破坏 | 第11-17页 |
·正冲击破坏 | 第11-15页 |
·斜冲击破坏 | 第15-16页 |
·自由圆管冲击破坏 | 第16-17页 |
·加筋结构受冲击 | 第17-19页 |
·内充压力、介质管道受冲击 | 第19-20页 |
·动力学模拟软件ANSYS/LS-DYNA | 第20-24页 |
·ANSYS/LS-DYNA软件介绍 | 第20-21页 |
·显式积分简介 | 第21-23页 |
·有限元非线性基本理论 | 第23-24页 |
·本文研究内容及技术路线 | 第24-27页 |
·前人研究总结及存在的不足 | 第24-25页 |
·本课题研究主要内容及技术路线 | 第25-26页 |
·技术路线 | 第26-27页 |
2 弹体冲击管道动力学有限元模拟 | 第27-36页 |
·有限元模型的建立 | 第27-29页 |
·单元选择和材料属性 | 第27-28页 |
·单元接触与失效准则的定义 | 第28-29页 |
·沙漏控制 | 第29-33页 |
·网格密度对沙漏能的影响 | 第30-32页 |
·沙漏系数对沙漏能的影响 | 第32-33页 |
·有限元模型验证 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
3 自有圆管与悬臂圆管受平头弹体冲击作用的动力响应分析 | 第36-50页 |
·模型的建立 | 第36-37页 |
·网格独立性分析 | 第37-38页 |
·两种约束条件下圆管的变形模态 | 第38-41页 |
·影响管整体弯曲变形的因素 | 第41-45页 |
·子弹速度对管的整体弯曲变形的影响 | 第41-42页 |
·圆管和弹体的直径比D_o/dm对圆管变形的影响 | 第42-43页 |
·圆管径厚比D_o/δ对圆管变形的影响 | 第43-45页 |
·两种约束条件下圆管受力情况 | 第45-47页 |
·圆管所受冲击力时程曲线 | 第45-46页 |
·圆管应力图示 | 第46-47页 |
·两种约束条件下圆管受冲击后能量分配 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
4 内压弯管受半球头弹体冲击 | 第50-72页 |
·半球头弹体冲击90°弯管模型的建立 | 第50-52页 |
·模型网格独立性及沙漏能分析 | 第52-53页 |
·内部受半球头弹体横向冲击薄壁弯管的穿透破坏模式 | 第53-55页 |
·半球头弹体冲击下弯管破裂失效影响因索分析 | 第55-62页 |
·弯管外径对临界破裂动能影响 | 第55-56页 |
·弯管壁厚对临界破裂动能影响 | 第56-58页 |
·弯管曲率半径对临界破裂动能的影响 | 第58-59页 |
·弹体直径对临界破裂动能的影响 | 第59-61页 |
·弹体质量对临界破裂动能影响 | 第61-62页 |
·临界破裂动能下弯管的损伤变形 | 第62-70页 |
·弯管的变形与位移 | 第62-64页 |
·弯管所受的应力与冲击力时程曲线 | 第64-65页 |
·弯管所受的冲击力 | 第65-67页 |
·弯管的能量分配 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
5 加筋管抗冲击性能分析 | 第72-89页 |
·模型的建立 | 第72-73页 |
·网格独立性分析与沙漏能验证 | 第73-74页 |
·临界破裂动能E_r影响因素分析 | 第74-79页 |
·筋的位置对弯管临界破裂动能E_r的影响 | 第74-75页 |
·筋的宽度对E_r的影响 | 第75-76页 |
·筋的厚度h对E_r的影响 | 第76-77页 |
·圆管曲率半径r对临界破裂动能E_r的影响 | 第77-78页 |
·切线模量对临界破裂动能E_r的影响 | 第78-79页 |
·加筋管损伤变形分析 | 第79-83页 |
·加筋管的破裂模式 | 第79-81页 |
·加筋管的应力分布图 | 第81-82页 |
·加筋管所受的冲击力 | 第82-83页 |
·加筋管的能量分析 | 第83-87页 |
·加筋管的能量分配 | 第83-86页 |
·弹体速度对加筋管能量吸收的影响 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
结论 | 第89-91页 |
展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
附录A 符号说明 | 第95-97页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-99页 |