摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 空间碎片环境及其危害 | 第9-11页 |
1.3 国内外在该方向的研究现状 | 第11-13页 |
1.3.1 防护结构 | 第11页 |
1.3.2 防护材料 | 第11-13页 |
1.3.3 地面模拟技术和数值仿真 | 第13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 研究方法与结构方案设计 | 第15-23页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验设备 | 第15-18页 |
2.2.1 弹丸超高速发射装置 | 第15-17页 |
2.2.2 弹丸速度测量装置 | 第17-18页 |
2.3 数值模拟技术 | 第18页 |
2.4 实验方案 | 第18-20页 |
2.4.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.4.2 防护结构 | 第19页 |
2.4.3 实验分组 | 第19-20页 |
2.5 仿真方案 | 第20-22页 |
2.5.1 数值模拟材料模型 | 第20-21页 |
2.5.2 仿真方案 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 双弹丸高速撞击防护结构的损伤研究 | 第23-42页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 双弹丸高速撞击实验结果 | 第23-27页 |
3.2.1 铝板Whipple防护结构 | 第23-25页 |
3.2.2 玄武岩纤维布填充防护结构 | 第25-27页 |
3.3 双弹丸撞击铝板Whipple防护结构数值模拟有效性验证 | 第27-29页 |
3.4 防护结构损伤情况分析 | 第29-40页 |
3.4.1 弹丸间距 | 第29-35页 |
3.4.2 弹丸速度对撞击损伤的影响 | 第35-37页 |
3.4.3 弹丸直径对撞击损伤的影响 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第4章 多弹丸高速撞击防护结构的损伤研究 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 多弹丸撞击实验结果 | 第42-46页 |
4.2.1 铝板Whipple防护结构 | 第42-45页 |
4.2.2 玄武岩纤维布填充防护结构 | 第45-46页 |
4.3 三弹丸撞击铝板Whipple防护结构的防护性能分析 | 第46-50页 |
4.4 随机多弹丸撞击铝板Whipple防护结构的防护性能 | 第50-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 多弹丸高速撞击特性及损伤机理研究 | 第56-76页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 弹丸个数对撞击损伤的影响 | 第56-65页 |
5.2.1 实验结果 | 第56-63页 |
5.2.2 数值模拟结果 | 第63-65页 |
5.3 多弹丸撞击极限分析 | 第65-69页 |
5.3.1 撞击极限方程 | 第65-67页 |
5.3.2 撞击极限速度分析 | 第67-69页 |
5.4 超高速撞击能量耗散分析 | 第69-72页 |
5.5 超高速撞击碎片云形成过程 | 第72-75页 |
5.5.1 弹板撞击过程应力波分析 | 第72-73页 |
5.5.2 双弹丸撞击靶板的碎片云产生过程 | 第73-74页 |
5.5.3 双弹丸撞击靶板的碎片云特征 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录 | 第81-84页 |
致谢 | 第84页 |