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炸药冲击起爆唯象反应速率模型研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 论文选题背景及研究意义第9-11页
    1.2 本文研究内容第11-13页
第二章 国内外冲击起爆实验、反应速率模型研究现状第13-30页
    2.1 炸药的冲击起爆实验综述第13-14页
        2.1.1 隔板实验第13页
        2.1.2 水箱实验第13页
        2.1.3 平板撞击实验第13-14页
    2.2 常用冲击起爆粒子速度测试技术第14-18页
        2.2.1 电磁粒子速度传感技术第14-16页
        2.2.2 激光干涉测量技术第16-18页
        2.2.3 常用冲击起爆粒子速度测试技术总结第18页
    2.3 非均匀炸药反应速率模型研究现状第18-30页
        2.3.1 经验形式的反应速率模型第18-23页
            2.3.1.1 Forest-fire模型第18-19页
            2.3.1.2 三项式点火与增长模型(Ignition and growth)第19-21页
            2.3.1.3 JTF模型(TANG模型)第21-22页
            2.3.1.4 经验型反应速率模型研究现状第22-23页
        2.3.2 基于细观机制的点火与起爆模型第23-27页
            2.3.2.1 炸药空穴塌陷模型第23-25页
            2.3.2.2 平面热点条模型第25-26页
            2.3.2.3 细观机制的反应速率模型现状第26-27页
        2.3.3 熵相关反应速率模型(CREST)第27-28页
        2.3.4 反应速率模型的研究现状总结第28-30页
第三章 炸药一维冲击起爆实验研究第30-39页
    3.1 实验装置第30-34页
        3.1.1 火炮系统第31-32页
        3.1.2 飞片测速装置第32-33页
        3.1.3 粒子速度测量装置第33-34页
    3.2 实验数据处理第34-38页
    3.3 总结第38-39页
第四章 炸药一维冲击起爆流场分析第39-58页
    4.1 CIM模型第39-42页
    4.2 CIM模型的改进第42-48页
    4.3 JOB-9003起爆流场分析第48-56页
        4.3.1 流场基本分析第48-52页
        4.3.2 反应区分析第52-54页
        4.3.3 起爆前期反应速率模型的提出第54-56页
    4.4 结论第56-58页
第五章 冲击起爆反应速率模型的建立第58-68页
    5.1 孔洞塌缩离散元分析第58-66页
        5.1.1 离散元分析建模第58-61页
        5.1.2 孔洞塌缩过程分析第61-65页
        5.1.3 离散元数值模拟结论第65-66页
    5.2 反应速率模型(裂纹成核机制相关模型)建立第66-67页
    5.3 结论第67-68页
第六章 炸药一维冲击起爆数值模拟第68-91页
    6.1 DYNA2D简介第68页
    6.2 状态方程计算第68-73页
        6.2.1 炸药JWL状态方程计算第68-71页
        6.2.2 反应产物JWL状态方程的计算第71-73页
    6.3 反应速率模型JOB-9003炸药冲击起爆数值模拟的应用第73-78页
    6.4 反应速率模型其他炸药的应用第78-86页
        6.4.1 对PBX-9501炸药冲击起爆数值模拟的应用第78-80页
        6.4.2 对PBX-9502炸药冲击起爆数值模拟的应用第80-84页
        6.4.3 对PBX-9501炸药双冲击起爆数值模拟的应用第84-86页
    6.5 新建模型与三项式点火增长模型计算效果对比第86-89页
    6.6 结论第89-91页
第七章 总结与展望第91-94页
    7.1 主要研究结果第91-92页
    7.2 论文创新点第92页
    7.3 不足与展望第92-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-99页
附录第99-110页
    发表论文第99页
    学术活动第99页
    程序代码第99-110页

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