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基于SPH方法的空间碎片超高速碰撞特性及其防护结构设计研究

摘要第1-15页
ABSTRACT第15-18页
第1章 绪论第18-40页
   ·引言第18-19页
   ·超高速碰撞国内外研究进展第19-26页
     ·超高速碰撞实验研究第19-22页
     ·超高速碰撞理论模型第22-23页
     ·超高速碰撞问题的数值模拟方法第23-26页
   ·SPH 方法的研究进展第26-32页
     ·SPH 基本方程的不同形式第27-29页
     ·SPH 方法的修正和改进第29-31页
     ·SPH 方法的应用研究第31-32页
     ·SPH 方法存在的问题第32页
   ·本文的主要目的和内容第32-33页
     ·选题依据第32页
     ·研究目的和内容第32-33页
 参考文献第33-40页
第2章 光滑粒子流体动力学方法第40-58页
   ·引言第40页
   ·函数及其导数的积分近似法第40-42页
   ·守恒方程组的离散第42-45页
     ·质量守恒方程第43-44页
     ·动量守恒方程第44页
     ·能量守恒方程第44-45页
   ·核函数第45-48页
     ·核函数的构造第45-47页
     ·核函数的选择第47页
     ·可变光滑长度第47-48页
   ·人工粘性和人工热流第48-49页
   ·本构关系第49-50页
   ·边界处理第50-51页
   ·近邻粒子搜索第51-53页
   ·时间积分第53-54页
     ·计算步骤第53页
     ·时间步长第53-54页
   ·本章小结第54页
 参考文献第54-58页
第3章 SPH方法数值计算相关问题第58-80页
   ·引言第58页
   ·计算精度第58-61页
   ·拉伸不稳定性第61-67页
     ·守恒光滑法第62-63页
     ·Monaghan 型拉伸不稳定处理方法第63-66页
     ·基于Lagrangian 核函数的稳定化粒子方法第66-67页
   ·虚粒子方法第67-70页
   ·初始光滑长度第70-73页
   ·非均匀粒子间距界面第73-76页
   ·本章小结第76-77页
 参考文献第77-80页
第4章 空间碎片超高速碰撞碎片云特性研究第80-122页
   ·引言第80页
   ·碎片云的形成第80-81页
   ·数值模拟中碎片的识别第81-86页
     ·基于粒子间距判断碎片云中大碎片的方法第82-83页
     ·基于“碎片边界”的碎片识别方法第83-86页
   ·超高速正碰撞碎片云特性第86-96页
     ·碎片云形状特性第87-90页
     ·碎片云质量特性第90-93页
     ·碎片云速度特性第93-94页
     ·碎片云动量特性第94-96页
   ·超高速斜碰撞碎片云特性第96-112页
     ·碎片云形状特性第96-101页
     ·碎片云质量特性第101-104页
     ·碎片云速度特性第104-109页
     ·碎片云动量特性第109-112页
   ·物态方程和本构模型对数值结果的影响第112-118页
     ·物态方程第112-113页
     ·本构模型第113页
     ·直圆柱形弹丸超高速碰撞半无限靶第113-115页
     ·球形弹丸超高速碰撞薄靶第115-116页
     ·柱状弹丸超高速碰撞薄靶第116-118页
   ·本章小结第118-119页
 参考文献第119-122页
第5章 Whipple防护结构设计数值研究第122-156页
   ·引言第122页
   ·空间碎片环境第122-123页
   ·空间碎片防护第123-126页
     ·防护方法第123页
     ·常用防护结构第123-125页
     ·Whipple 防护结构及其超高速碰撞现象第125-126页
   ·弹道极限方程第126-128页
   ·Whipple 防护屏超高速碰撞数值模拟结果第128-133页
   ·基于弹道极限方程的Whipple 结构设计第133-141页
     ·防护屏和后墙间距第133-135页
     ·防护屏密度第135页
     ·防护屏厚度第135-137页
     ·后墙厚度第137-138页
     ·后墙材料第138-139页
     ·设计方案第139-141页
   ·弹丸形状对防护性能的影响第141-154页
     ·超高速正碰撞第142-147页
     ·超高速斜碰撞第147-154页
   ·本章小结第154-155页
 参考文献第155-156页
第6章 结束语第156-159页
致谢第159-160页
作者在学期间发表的学术论文情况第160页

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