固体炸药冲击起爆的物质点法研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
·选题背景及意义 | 第14-18页 |
·计算爆炸力学程序 | 第18-21页 |
·基于网格计算方法的特点 | 第21-24页 |
·拉格朗日网格特点 | 第21页 |
·欧拉网格特点 | 第21-22页 |
·任意欧拉-拉格朗日算法特点 | 第22-23页 |
·传统网格算法在处理冲击起爆问题时的缺陷 | 第23-24页 |
·无网格法 | 第24-26页 |
·冲击起爆研究进展 | 第26-27页 |
·本文章节安排及技术路线 | 第27-30页 |
第2章 物质点法控制方程和离散形式 | 第30-53页 |
·引言 | 第30页 |
·计算力学控制方程离散方案 | 第30-34页 |
·配点法 | 第32-33页 |
·最小二乘法 | 第33页 |
·伽辽金法 | 第33-34页 |
·物质点法概述 | 第34-35页 |
·物质点法的控制方程 | 第35-37页 |
·物质点法离散形式 | 第37-44页 |
·密度近似 | 第37-38页 |
·背景网格 | 第38-42页 |
·空间离散 | 第42-44页 |
·背景网格和物质点的布置方案 | 第44-45页 |
·时间积分和物质点法计算步骤 | 第45-47页 |
·时间步控制 | 第47-48页 |
·算例分析 | 第48-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第3章 冲击动力学的物质点法研究 | 第53-82页 |
·引言 | 第53-54页 |
·状态方程模型(EOS) | 第54-57页 |
·Mie-Gruneisen 状态方程基本形式 | 第55-57页 |
·Shock 状态方程 | 第57页 |
·材料强度模型 | 第57-63页 |
·应力—应变关系 | 第58-59页 |
·屈服条件 | 第59页 |
·塑性流动法则 | 第59-60页 |
·大变形本构标架客观性 | 第60-62页 |
·强度模型 | 第62-63页 |
·应力更新算法 | 第63-68页 |
·偏应力更新算法 | 第63-66页 |
·状态方程更新算法 | 第66-68页 |
·人工粘性 | 第68-71页 |
·人工粘性的基本形式 | 第68-69页 |
·人工粘性对应力更新的影响 | 第69页 |
·时间步的再讨论 | 第69-70页 |
·声速的计算 | 第70-71页 |
·碰撞接触算法 | 第71-72页 |
·算例分析 | 第72-80页 |
·算例1 | 第72-74页 |
·算例2 | 第74-77页 |
·算例3 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第4章 固体炸药冲击起爆的多物质物质点法 | 第82-108页 |
·引言 | 第82-84页 |
·经典爆轰波理论 | 第84-85页 |
·炸药本构关系 | 第85-93页 |
·反应产物的状态方程 | 第86-87页 |
·未反应炸药的状态方程 | 第87页 |
·宏观反应速率方程 | 第87-89页 |
·混合准则 | 第89-92页 |
·多物质物质点状态方程更新算法 | 第92-93页 |
·精确描述起爆过程的修正方法 | 第93-94页 |
·确定临界冲击起爆速度的升降法 | 第94-96页 |
·冲击起爆过程数值分析 | 第96-106页 |
·网格尺寸对计算结果的影响 | 第96-98页 |
·给定燃烧质量分数增量Δλ对计算结果的影响 | 第98-99页 |
·数值结果与实验结果比较 | 第99页 |
·临界冲击起爆速度的判定 | 第99-103页 |
·物质点法与其他算法的比较 | 第103-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
第5章 固体炸药冲击起爆的工程计算方法与验证 | 第108-119页 |
·引言 | 第108页 |
·冲击起爆判据概述 | 第108-111页 |
·压力和脉冲宽度的理论确定 | 第111-114页 |
·数值模拟和方法验证 | 第114-117页 |
·破片冲击屏蔽炸药的临界起爆速度 | 第114-115页 |
·工程计算公式的验证 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
结论 | 第119-124页 |
参考文献 | 第124-141页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第141-142页 |
致谢 | 第142页 |