爆炸载荷作用下爆炸容器动态力学响应及其爆炸有害效应控制研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 爆炸容器概况 | 第17-21页 |
1.3 爆炸容器研究进展 | 第21-24页 |
1.3.1 爆炸容器冲击载荷 | 第21-22页 |
1.3.2 动态力学响应 | 第22-23页 |
1.3.3 爆破振动信号分析方法 | 第23-24页 |
1.4 本课题研究意义 | 第24-25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 爆炸冲击波传播理论及HHT分析原理 | 第26-32页 |
2.1 爆炸冲击波传播理论 | 第26-27页 |
2.1.1 空中爆炸冲击波传播理论 | 第26-27页 |
2.1.2 爆炸容器内爆炸冲击波传播规律 | 第27页 |
2.2 爆炸振动效应 | 第27-29页 |
2.2.1 爆炸振动效应的传播机理 | 第27-28页 |
2.2.2 爆破地震波的基本特征 | 第28-29页 |
2.3 HHT分析原理 | 第29-30页 |
2.3.1 经验模态分解 | 第29-30页 |
2.3.2 希尔伯特变换 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 爆炸容器强度校核及爆炸有害效应控制措施 | 第32-40页 |
3.1 爆炸容器简介 | 第32-33页 |
3.2 载荷计算 | 第33-35页 |
3.2.1 瞬态载荷计算 | 第33-34页 |
3.2.2 等效静载荷的计算 | 第34-35页 |
3.3 爆炸容器筒体强度校核 | 第35-37页 |
3.3.1 爆炸容器筒体壁厚校核计算 | 第35-36页 |
3.3.2 爆炸容器的最大允许工作压力校核 | 第36页 |
3.3.3 爆炸容器封头的校核 | 第36-37页 |
3.4 爆炸有害效应的控制 | 第37-38页 |
3.4.1 爆炸冲击波的衰减 | 第37页 |
3.4.2 爆炸振动的控制 | 第37页 |
3.4.3 爆炸噪声及有害气体的控制 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 爆炸容器内空中爆炸冲击波超压研究 | 第40-50页 |
4.1 测试系统原理及组成 | 第40-42页 |
4.1.1 CY-YD-202型压电式压力传感器 | 第40-41页 |
4.1.2 电荷放大器 | 第41-42页 |
4.1.3 LeCroy HDO4034型示波器 | 第42页 |
4.2 爆炸容器内空中爆炸超压实验步骤 | 第42-43页 |
4.3 实验结果与分析 | 第43-47页 |
4.3.1 冲击波传播规律 | 第44-45页 |
4.3.2 冲击波超压峰值 | 第45-47页 |
4.4 爆炸容器内冲击波超压计算公式拟合 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 爆炸容器内爆炸地面振动效应研究 | 第50-68页 |
5.1 爆炸容器内爆炸地面振动测试系统 | 第50-52页 |
5.1.1 NUBOX-6016智能振动监测仪 | 第51页 |
5.1.2 TP3V-4.5三维速度型传感器 | 第51-52页 |
5.2 实验步骤 | 第52-53页 |
5.3 测试结果与分析 | 第53-66页 |
5.3.1 垂直方向振动速度信号分析 | 第54-58页 |
5.3.2 垂直方向的主振频率 | 第58-59页 |
5.3.3 爆炸振动速度公式拟合 | 第59-62页 |
5.3.4 振动速度信号的频谱分析 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
第6章 爆炸容器筒体振动测试及其波谱分析 | 第68-82页 |
6.1 爆炸容器筒体振动实验测试 | 第68-70页 |
6.1.1 “钢板-缓冲隔层-钢板”复合结构 | 第68-69页 |
6.1.2 CA-YD-121加速度传感器 | 第69页 |
6.1.3 测试系统 | 第69-70页 |
6.2 缓冲隔层的减振作用分析 | 第70-71页 |
6.3 爆炸容器固有振动频率 | 第71-72页 |
6.4 爆炸容器筒体内、外壁面振动信号分析 | 第72-80页 |
6.4.1 振动加速度信号时域积分 | 第72-74页 |
6.4.2 振动速度信号的HHT分析 | 第74-80页 |
6.5 本章小结 | 第80-82页 |
第7章 全文总结 | 第82-84页 |
7.1 本文主要内容和结论 | 第82-83页 |
7.2 不足之处及下一步工作展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第94-95页 |