摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-30页 |
1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 聚能装药爆轰波传播理论概况 | 第13-22页 |
1.2.1 CJ模型 | 第14-15页 |
1.2.2 ZND模型 | 第15-17页 |
1.2.3 W-K理论 | 第17-19页 |
1.2.4 爆速与曲率关系 | 第19-21页 |
1.2.5 直径效应 | 第21-22页 |
1.3 隔板在聚能装药中的地位与应用现状 | 第22-27页 |
1.3.1 隔板在聚能装药中的地位 | 第22-24页 |
1.3.2 隔板在聚能装药中的应用现状 | 第24-27页 |
1.4 本文的研究目的、手段和主要内容 | 第27-30页 |
2 带隔板聚能装药爆轰波传播研究 | 第30-56页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 爆轰波正规反射 | 第31-32页 |
2.3 爆轰波非正规反射 | 第32-43页 |
2.3.1 马赫波参数工程模型 | 第32-38页 |
2.3.2 马赫干高度工程模型 | 第38-43页 |
2.4 爆轰波终态波形模型 | 第43-54页 |
2.4.1 爆轰冲击动力学(DSD)方法 | 第43-49页 |
2.4.2 终态波形计算 | 第49-54页 |
2.5 本章小结 | 第54-56页 |
3 带隔板聚能装药爆轰波相互作用研究 | 第56-84页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 爆轰波相互作用模型 | 第56-68页 |
3.2.1 水平集(LS)方法 | 第56-64页 |
3.2.2 爆轰波传播计算 | 第64-68页 |
3.3 药型罩压垮速度工程模型 | 第68-71页 |
3.3.1 准定常理想不可压缩流体力学理论 | 第68-70页 |
3.3.2 马赫波作用下药型罩压垮速度计算模型 | 第70-71页 |
3.4 隔板与药型罩匹配关系 | 第71-83页 |
3.4.1 爆轰波阵面与罩外壁夹角计算模型 | 第72-73页 |
3.4.2 隔板结构对SCJ成型的影响 | 第73-75页 |
3.4.3 隔板结构对JPC成型的影响 | 第75-78页 |
3.4.4 隔板结构对EFP成型的影响 | 第78-81页 |
3.4.5 隔板结构对马赫波的影响 | 第81-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-84页 |
4 带隔板聚能装药爆轰波传播及驱动药型罩数值仿真研究 | 第84-111页 |
4.1 引言 | 第84页 |
4.2 带隔板聚能装药爆轰波形传播数值模拟 | 第84-95页 |
4.2.1 带装药结构和仿真模型 | 第85-86页 |
4.2.2 炸药状态方程对爆轰波传播的影响 | 第86-89页 |
4.2.3 隔板材料对爆轰波传播的影响 | 第89-90页 |
4.2.4 隔板形态结构对爆轰波传播的影响 | 第90-95页 |
4.3 带隔板聚能装药爆轰波驱动药型罩数值模拟 | 第95-109页 |
4.3.1 材料模型 | 第95-97页 |
4.3.2 隔板结构对高速射流(SCJ)数值仿真计算 | 第97-100页 |
4.3.3 隔板结构对K装药杆式射流(JPC)数值仿真计算 | 第100-104页 |
4.3.4 隔板结构对爆炸成形弹丸(EFP)数值仿真计算 | 第104-109页 |
4.4 本章小节 | 第109-111页 |
5 带隔板聚能装药爆轰波传播及驱动药型罩试验研究 | 第111-127页 |
5.1 引言 | 第111页 |
5.2 带隔板聚能装药爆轰波传播平板压痕试验 | 第111-117页 |
5.2.1 试验原理与方法 | 第112页 |
5.2.2 平板压痕试验方案 | 第112-113页 |
5.2.3 试验结果与分析 | 第113-117页 |
5.3 带隔板聚能装药EFP成形试验 | 第117-122页 |
5.3.1 脉冲X光摄影试验方法 | 第117-119页 |
5.3.2 药型罩对比试验方案 | 第119-121页 |
5.3.3 试验结果与分析 | 第121-122页 |
5.4 带隔板末敏弹装药EFP成型试验 | 第122-125页 |
5.4.1 试验准备与布局 | 第122-123页 |
5.4.2 试验结果与分析 | 第123-125页 |
5.5 本章小节 | 第125-127页 |
6 结束语 | 第127-130页 |
6.1 本文主要结论 | 第127-128页 |
6.2 本文创新点 | 第128页 |
6.3 问题与展望 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
参考文献 | 第131-141页 |
附录 | 第141页 |