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聚能爆破器装药与结构设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 聚能装药研究综述第11-12页
        1.2.2 水层对射流影响的研究现状第12页
        1.2.3 聚能装药理论的实际应用第12-13页
        1.2.4 挠性药剂的研究第13-14页
        1.2.5 热分析在含能材料安全性的研究第14-15页
    1.3 本文主要研究内容第15-16页
2 聚能射流理论分析与计算模拟第16-24页
    2.1 聚能射流形成经典理论第16-18页
    2.2 聚能射流侵彻过程第18-19页
    2.3 线性聚能射流侵彻模拟第19-22页
        2.3.1 建模分析第19-20页
        2.3.2 仿真结果及分析第20-22页
    2.4 本章小结第22-24页
3 主装挠性炸药配方设计第24-32页
    3.1 炸药配方设计第24-26页
    3.2 机械感度测试第26-27页
        3.2.1 撞击感度性能测试第26-27页
        3.2.2 摩擦感度性能测试第27页
    3.3 真空安定性分析第27-29页
        3.3.1 实验仪器与原理第28页
        3.3.2 实验结果与分析第28-29页
    3.4 爆速第29-30页
        3.4.1 测试原理与方法第29-30页
        3.4.2 实验结果与分析第30页
    3.5 本章小结第30-32页
4 挠性炸药性能分析第32-42页
    4.1 挠性炸药的低易损性能分析第32-36页
        4.1.1 实验原理与方法第32-33页
        4.1.2 实验仪器与项目第33-34页
        4.1.3 实验结果分析第34-36页
        4.1.4 实验结论第36页
    4.2 基于动态DSC的HMX及其混合物的热分解第36-41页
        4.2.1 实验方法第36-37页
        4.2.2 实验结果与分析第37-41页
    4.3 本章小结第41-42页
5 爆破器结构设计与破甲试验第42-55页
    5.1 爆破器结构设计第42-47页
        5.1.1 战斗部壳体第42页
        5.1.2 聚能装药战斗部炸高设计第42-47页
        5.1.3 药型罩设计第47页
    5.2 水对射流的影响分析第47-49页
        5.2.1 实验方法第47-48页
        5.2.2 实验结果与讨论第48-49页
    5.3 破甲试验第49-53页
        5.3.1 地面破甲试验第49-51页
        5.3.2 水下破甲试验第51-53页
    5.4 本章小结第53-55页
6 结论与展望第55-57页
    6.1 论文小结第55-56页
    6.2 本文的不足与展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-62页
附录第62页

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