爆炸成型弹丸(EFP)研制及其工程破坏效应研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
·引言 | 第10-11页 |
·聚能装药技术研究 | 第11-22页 |
·基本情况 | 第11-13页 |
·聚能射流技术研究 | 第13-16页 |
·爆炸成形弹丸(EFP)技术研究 | 第16-20页 |
·聚能装药研究方法 | 第20-22页 |
·聚能装药的破坏效应研究 | 第22-26页 |
·本文的研究内容 | 第26-28页 |
第二章 EFP战斗部成型理论和设计 | 第28-52页 |
·引言 | 第28页 |
·EFP的成型理论 | 第28-40页 |
·EFP的成型模式 | 第28-30页 |
·EFP的成型条件 | 第30-31页 |
·EFP成型的近似计算 | 第31-40页 |
·EFP的设计思想及理论 | 第40-46页 |
·EFP的设计思想 | 第40-41页 |
·EFP形状和飞行稳定性分析 | 第41-43页 |
·EFP初速的确定 | 第43页 |
·EFP设计的简化计算 | 第43-46页 |
·EFP战斗部的设计 | 第46-51页 |
·药型罩材料选取 | 第47页 |
·药型罩结构设计 | 第47-48页 |
·装药设计 | 第48-49页 |
·壳体设计 | 第49页 |
·起爆方式设计 | 第49-50页 |
·加工成型 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 EFP成型及侵彻数值模拟 | 第52-86页 |
·引言 | 第52页 |
·计算程序 | 第52-65页 |
·程序概况 | 第52-53页 |
·大变形动力学数值计算方法 | 第53-57页 |
·接触碰撞数值计算方法 | 第57页 |
·应力波与人工粘性 | 第57-60页 |
·大变形动力学有限元求解中的关键技术 | 第60-61页 |
·材料模型 | 第61-65页 |
·EFP成型数值模拟 | 第65-71页 |
·有限元模型建立 | 第65页 |
·材料参数选取 | 第65-66页 |
·计算模型及尺寸 | 第66页 |
·计算过程及结果分析 | 第66-71页 |
·EFP侵彻混凝土的数值模拟 | 第71-78页 |
·模型建立 | 第71-72页 |
·计算过程及结果分析 | 第72-78页 |
·EFP侵彻钢板的数值模拟 | 第78-85页 |
·模型建立 | 第78-79页 |
·计算过程及结果分析 | 第79-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第四章 EFP侵彻破坏效应试验研究 | 第86-102页 |
·引言 | 第86页 |
·研制期间的主要试验 | 第86-90页 |
·混凝土靶侵彻试验 | 第90-94页 |
·混凝土靶板设计 | 第90页 |
·工程布置与测点布置 | 第90-91页 |
·试验结果 | 第91-94页 |
·试验结果分析 | 第94页 |
·45~#钢靶侵彻试验 | 第94-96页 |
·试验工程布置 | 第94-95页 |
·试验结果 | 第95-96页 |
·试验结果分析 | 第96页 |
·EFP的速度测量 | 第96-98页 |
·侵彻混凝土试验的EFP速度测量 | 第96-97页 |
·侵彻钢板试验的EFP速度测量 | 第97-98页 |
·EFP脉冲 X光照相 | 第98-99页 |
·EFP数值模拟结果与试验结果对比 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
第五章 EFP侵彻的工程计算及工程防护 | 第102-117页 |
·引言 | 第102页 |
·侵彻的基本问题 | 第102-104页 |
·靶板的分类 | 第102-103页 |
·贯穿破坏的基本形式 | 第103页 |
·冲击速度的划分 | 第103-104页 |
·侵彻模式的判别准则 | 第104页 |
·EFP对混凝土的侵彻 | 第104-111页 |
·EFP侵彻混凝土靶的过程分析 | 第105-106页 |
·EFP侵彻混凝土的判别准则 | 第106-107页 |
·侵彻深度的计算 | 第107-111页 |
·配筋影响分析 | 第111页 |
·EFP侵彻钢靶的计算 | 第111-112页 |
·EFP侵彻的工程防护措施 | 第112-115页 |
·本章小结 | 第115-117页 |
第六章 全文总结及展望 | 第117-121页 |
·全文总结和回顾 | 第117-118页 |
·主要创新点 | 第118-119页 |
·未来研究展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-125页 |
附录 | 第125页 |
作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第125页 |
作者在攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第125页 |