某120mm迫击炮发射动力学分析与研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 迫击炮的研究进展 | 第9-10页 |
1.2.2 火炮发射动力学研究现状与进展 | 第10-12页 |
1.2.3 有限元法的发展及应用 | 第12页 |
1.3 本论文的主要工作 | 第12-14页 |
2 火炮非线性有限元分析方法及理论 | 第14-28页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 非线性有限元法 | 第14-22页 |
2.2.1 概述 | 第14页 |
2.2.2 火炮发射过程中的非线性现象 | 第14-15页 |
2.2.3 非线性动力学基本方程 | 第15-17页 |
2.2.4 非线性动力学分析的数值方法 | 第17-22页 |
2.3 接触-碰撞问题的有限元法 | 第22-27页 |
2.3.1 接触界面方程 | 第22-23页 |
2.3.2 摩擦模型 | 第23-24页 |
2.3.3 非线性接触-碰撞的半离散方程 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 迫击炮座钣-土壤耦合的有限元建模与分析 | 第28-49页 |
3.1 概述 | 第28页 |
3.2 土力学基本理论 | 第28-34页 |
3.2.1 土的物理性质及分类 | 第28-29页 |
3.2.2 土的力学特性 | 第29页 |
3.2.3 土的动力特性 | 第29-31页 |
3.2.4 土的本构关系 | 第31-34页 |
3.3 迫击炮座钣简介 | 第34-37页 |
3.3.1 座钣设计的基本要求 | 第35页 |
3.3.2 座钣的结构特点 | 第35-37页 |
3.4 迫击炮座钣-土壤耦合模型的建立 | 第37-39页 |
3.4.1 座钣与土壤三维实体模型建立 | 第37页 |
3.4.2 座钣、土壤的材料属性 | 第37-38页 |
3.4.3 迫击炮发射时的受力分析 | 第38-39页 |
3.4.4 边界条件定义 | 第39页 |
3.5 座钣-土壤耦合力学分析 | 第39-48页 |
3.5.1 静力学分析 | 第40-43页 |
3.5.2 动力学分析 | 第43-47页 |
3.5.3 对比分析与结论 | 第47-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
4 柔性炮身-座钣耦合动态响应分析 | 第49-62页 |
4.1 概述 | 第49页 |
4.2 迫击炮炮身有限元模型建立 | 第49-54页 |
4.2.1 有限元仿真建模分析流程设计 | 第49-50页 |
4.2.2 计算模型的建立 | 第50-51页 |
4.2.3 单元类型与网格划分 | 第51-52页 |
4.2.4 模型各部分连接关系与接触 | 第52-53页 |
4.2.5 边界条件与载荷 | 第53-54页 |
4.3 计算结果及分析 | 第54-60页 |
4.3.1 工况一下的计算结果 | 第54-56页 |
4.3.2 工况二下的计算结果 | 第56-59页 |
4.3.3 结果分析 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
5 考虑弹-炮间隙的刚柔耦合迫击炮发射动力学分析 | 第62-77页 |
5.1 概述 | 第62页 |
5.2 炮膛间隙简介 | 第62-63页 |
5.3 全炮有限元模型建立 | 第63-69页 |
5.3.1 某迫击炮总体结构模型 | 第63-64页 |
5.3.2 模型简化 | 第64-65页 |
5.3.3 材料属性的定义 | 第65页 |
5.3.4 接触的定义 | 第65-66页 |
5.3.5 弹丸膛内运动力学模型 | 第66-68页 |
5.3.6 全炮模型的载荷施加与边界条件 | 第68-69页 |
5.4 动力学仿真计算及结果分析 | 第69-76页 |
5.4.1 工况一下的计算结果 | 第69-72页 |
5.4.2 工况二下的计算结果 | 第72-74页 |
5.4.3 工况三下的计算结果 | 第74-76页 |
5.4.4 结果分析 | 第76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
6 全文工作总结 | 第77-79页 |
6.1 论文总结 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附录 | 第83页 |