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水介质爆炸容器动力响应分析与实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 本课题研究背景第11页
    1.2 水下爆炸研究综述第11-15页
        1.2.1 水下爆炸冲击波的研究成果第12-13页
        1.2.2 气泡运动规律及效应研究进展第13-15页
    1.3 爆炸容器动力学研究进展第15-18页
        1.3.1 国外研究现状第15-17页
        1.3.2 国内研究现状第17-18页
    1.4 水介质爆炸容器研究进展第18-20页
    1.5 本文的主要研究内容及研究目标第20-22页
        1.5.1 研究目的及意义第20页
        1.5.2 本文的主要研究内容第20-22页
第二章 基于能量吸收法的水介质爆炸容器强度分析与结构优化第22-48页
    2.1 爆炸容器设计准则第22页
    2.2 模拟深水环境爆炸容器设计要求第22-23页
    2.3 水介质爆炸容器内部载荷研究第23-34页
        2.3.1 水下爆炸冲击波第23-31页
        2.3.2 水下爆炸气泡脉动第31-33页
        2.3.3 水介质爆炸容器内部载荷分析第33-34页
    2.4 水介质爆炸容器强度分析第34-40页
        2.4.1 容器主体材料的选取第34页
        2.4.2 爆炸容器应力分析第34-36页
        2.4.3 爆炸容器应力应变关系第36-37页
        2.4.4 内压圆筒的壁厚设计第37-38页
        2.4.5 基于能量吸收法的容器壁部强度分析第38-40页
    2.5 模拟深水环境爆炸容器的结构设计第40-47页
        2.5.1 内压圆筒第40页
        2.5.2 标准椭圆封头第40-41页
        2.5.3 人孔法兰第41页
        2.5.4 光学窗口安装法兰第41-42页
        2.5.5 其他接口连接法兰第42-46页
        2.5.6 容器总体结构第46-47页
    2.6 本章小结第47-48页
第三章 水介质爆炸容器动力响应实验研究第48-67页
    3.1 实验方案第48-53页
        3.1.1 总体方案设计第48页
        3.1.2 实验对象第48页
        3.1.3 测试系统组成第48-50页
        3.1.4 测试仪器及其性能指标第50-52页
        3.1.5 系统标定第52页
        3.1.6 测点布局第52-53页
    3.2 实验装药及仪器安装第53-56页
        3.2.1 实验装药与起爆第53-54页
        3.2.2 冲击波压力传感器的安装第54-55页
        3.2.3 应变计的黏贴第55页
        3.2.4 加速度传感器的安装第55-56页
        3.2.5 高速摄影仪测点选定第56页
    3.3 主要实验结果与分析第56-65页
        3.3.1 内壁超压测试的主要结果及分析第56-57页
        3.3.2 加速度测试的主要结果及分析第57-58页
        3.3.3 外壁应变测试的主要结果及分析第58-60页
        3.3.4 冲击波压力测试的主要结果及分析第60-63页
        3.3.5 气泡脉动高速摄影的主要结果及分析第63-65页
    3.4 本章小结第65-67页
第四章 水介质爆炸容器振动特性及动力响应分析第67-82页
    4.1 水介质爆炸容器模态分析第67-73页
        4.1.1 水介质爆炸容器的实测频谱特征第67-70页
        4.1.2 爆炸容器振动特性的有限元分析第70-72页
        4.1.3 结果分析第72-73页
    4.2 水介质爆炸容器动力响应的有限元计算第73-81页
        4.2.1 计算模型第73-74页
        4.2.2 材料模型及状态方程第74-75页
        4.2.3 计算结果第75-80页
        4.2.4 结果分析第80-81页
    4.3 本章小结第81-82页
第五章 水介质爆炸容器结构可靠性分析第82-97页
    5.1 结构可靠性基本概念第82-83页
    5.2 结构可靠度指标计算方法第83-90页
        5.2.1 一次二阶矩法(FOSM)第83-85页
        5.2.2 改进一次二阶矩法(AFOSM)第85-87页
        5.2.3 二次二阶矩法(SOSM)第87-89页
        5.2.4 蒙特卡罗法(Monte-Carlo)第89-90页
    5.3 基于一次二阶矩法的实际爆炸容器可靠性分析第90-92页
        5.3.1 应力—强度干涉模型第90-91页
        5.3.2 可靠性分析第91-92页
    5.4 基于蒙特卡罗法的实际爆炸容器可靠性分析第92-96页
        5.4.1 计算参数第92-93页
        5.4.2 分析过程第93-96页
        5.4.3 结果分析第96页
    5.5 本章小结第96-97页
第六章 总结与展望第97-100页
    6.1 全文总结第97-98页
    6.2 论文的创新点第98页
    6.3 进一步的研究工作第98-100页
参考文献第100-109页
附录1 实验结果附图第109-127页
附录2 ANSYS/LS-DYNA 计算结果附图第127-129页
攻读博士学位期间发表论文和科研情况第129-130页
致谢第130页

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