基于SHB装置的波形整形及应力平衡问题研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 霍普金森杆实验技术发展概况 | 第11-19页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 霍普金森杆实验有效性影响因素 | 第15-19页 |
1.3 入射脉冲波形整形技术研究进展 | 第19-21页 |
1.4 本文的主要内容 | 第21-22页 |
第2章 基础理论与霍普金森杆实验技术 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 一维杆中弹性波动理论 | 第22-26页 |
2.2.1 弹性压缩波的传播 | 第22-25页 |
2.2.2 波的反射和相互作用 | 第25-26页 |
2.3 常规霍普金森压杆实验 | 第26-30页 |
2.3.1 实验原理 | 第26-29页 |
2.3.2 实验装置 | 第29页 |
2.3.3 实验结果及后处理 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 入射脉冲波形数值模拟 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 常规SHPB实验数值模拟方法 | 第31-41页 |
3.2.1 有限元模型 | 第31-34页 |
3.2.2 网格划分对波形的影响 | 第34-40页 |
3.2.3 其他参数的设置 | 第40-41页 |
3.3 实验与数值模拟结果对比分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 基于SHB装置的波形整形及应力平衡分析 | 第43-72页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 预加载波形整形研究 | 第44-47页 |
4.2.1 预加载波形整形数值模拟 | 第44-45页 |
4.2.2 预加载波形整形效果分析 | 第45-47页 |
4.2.3 预加载整形后入射脉冲弥散效应分析 | 第47页 |
4.3 异型子弹波形整形研究 | 第47-58页 |
4.3.1 圆柱形子弹横截面直径对波形影响 | 第48-51页 |
4.3.2 大直径截面纵向位置对波形的影响 | 第51-53页 |
4.3.3 异型子弹长度对波形的影响 | 第53-55页 |
4.3.4 异型子弹整形后入射脉冲弥散效应分析 | 第55-57页 |
4.3.5 柱锥组合异形子弹整形效果分析 | 第57-58页 |
4.4 紫铜整形器波形整形效果分析 | 第58-63页 |
4.4.1 紫铜整形器力学响应模型 | 第59-60页 |
4.4.2 整形器高度对波形整形效果的影响 | 第60-62页 |
4.4.3 形器直径对波形整形效果的影响 | 第62-63页 |
4.5 应力平衡分析 | 第63-70页 |
4.5.1 弹性波传播分析 | 第63-65页 |
4.5.2 入射波上升沿升时对应力平衡的影响 | 第65-67页 |
4.5.3 波形整形前后对应力平衡的比较 | 第67-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |