爆炸二极管的作用机理与应用研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景 | 第13-16页 |
1.1.1 恶劣环境中早爆、误爆问题 | 第13-14页 |
1.1.2 传统高温爆破安全性问题 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-21页 |
1.2.1 高温火区解决方案研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 起爆网路的研究现状 | 第18-20页 |
1.2.3 冲击起爆的研究现状 | 第20-21页 |
1.3 研究意义 | 第21-22页 |
1.3.1 学术意义 | 第21-22页 |
1.3.2 应用前景 | 第22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
参考文献 | 第24-29页 |
第2章 爆轰波与冲击起爆理论 | 第29-45页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 爆轰波理论 | 第29-37页 |
2.2.1 C-J理论 | 第30-34页 |
2.2.2 Z-N-D理论 | 第34-37页 |
2.3 冲击起爆理论 | 第37-43页 |
2.3.1 经典热起爆理论 | 第37-39页 |
2.3.2 凝聚相均质炸药冲击起爆理论 | 第39-41页 |
2.3.3 凝聚相非均质炸药的冲击起爆理论 | 第41-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第3章 爆炸二极管的设计和优化 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 爆炸二极管的探索研究 | 第46-50页 |
3.2.1 技术初探 | 第46-48页 |
3.2.2 正反对称装药结构 | 第48-49页 |
3.2.3 爆炸二极管的初步设计 | 第49-50页 |
3.3 爆炸二极管的结构优化 | 第50-51页 |
3.4 爆炸二极管的参数优化 | 第51-56页 |
3.4.1 激发药的极限药量 | 第51-53页 |
3.4.2 延期体的临界尺寸 | 第53-54页 |
3.4.3 传爆药的传爆长度 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-59页 |
第4章 爆炸二极管的机理研究 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 波阻抗匹配技术 | 第59-62页 |
4.3 正向传爆数学模型 | 第62-68页 |
4.3.1 激发药爆轰阶段 | 第62-64页 |
4.3.2 飞片撞击传爆药阶段 | 第64-65页 |
4.3.3 传爆药冲击起爆阶段 | 第65-67页 |
4.3.4 结果与讨论 | 第67-68页 |
4.4 反向隔爆数学模型 | 第68-72页 |
4.4.1 传爆药撞击铅柱 | 第68-69页 |
4.4.2 铅柱中冲击波衰减阶段 | 第69-70页 |
4.4.3 铅柱撞击PETN阶段 | 第70-71页 |
4.4.4 结果和讨论 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
附录一 正向传爆计算结果数据值 | 第76-78页 |
附录二 反向隔爆计算结果数据值 | 第78-81页 |
第5爆炸二极管的数值模拟 | 第81-103页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 燃烧增长模型 | 第81-83页 |
5.3 正向传爆的数值模拟 | 第83-90页 |
5.3.1 模型与参数 | 第83-85页 |
5.3.2 模拟过程效果图 | 第85-86页 |
5.3.3 模拟结果与讨论 | 第86-90页 |
5.3.4 小结 | 第90页 |
5.4 反向隔爆数值模拟 | 第90-98页 |
5.4.1 模型和参数 | 第90-92页 |
5.4.2 模拟过程效果图 | 第92-94页 |
5.4.3 模拟结果与讨论 | 第94-98页 |
5.4.4 小结 | 第98页 |
5.5 飞片测速实验 | 第98-100页 |
5.6 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
第6章 全文总结与展望 | 第103-109页 |
6.1 全文总结 | 第103-105页 |
6.2 主要创新点 | 第105页 |
6.3 几点说明 | 第105-106页 |
6.4 存在的问题及工作展望 | 第106-109页 |
6.4.1 存在的问题 | 第106页 |
6.4.2 未来工作展望 | 第106-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第111页 |