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爆炸聚能作用下岩石劈裂数值模拟研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-18页
   ·选题的背景及意义第12-13页
   ·研究现状及存在问题第13-16页
     ·实验研究方面第13-14页
     ·数值模拟研究方面第14-15页
     ·国内研究趋势及应用第15-16页
   ·本课题研究内容及研究思路第16-18页
第二章 理论基础与模型实验第18-36页
   ·聚能射流形成的经典理论第18-20页
     ·定常理想不可压缩流体力学侵彻理论第18-19页
     ·准定常理想不可压缩流体力学理论第19-20页
   ·影响射流速度的主要因素第20-22页
     ·炸药第20页
     ·药型罩第20-21页
     ·药型罩壁厚第21-22页
   ·聚能射流的特性第22-24页
     ·聚能射流的凝聚性和断裂第22-23页
     ·射流侵彻深度计算公式第23-24页
   ·线性射流劈裂岩石过程第24-27页
     ·线性射流的侵彻过程第24-25页
     ·岩石破坏机理第25-27页
   ·模型实验简介第27-34页
     ·实验条件第27-30页
     ·实验方案第30-31页
     ·实验结果及分析第31-34页
   ·小结第34-36页
第三章 数值模拟研究第36-57页
   ·LS-DYNA 介绍第36-38页
     ·LS-DYNA 发展第36-37页
     ·LS-DYNA 显示算法的特点第37页
     ·数值模拟分析的流程第37-38页
   ·模型建立第38-42页
     ·算法选择第40页
     ·材料模型第40-42页
   ·计算结果及分析第42-44页
     ·不同药型罩劈裂效果第42-43页
     ·不同射流形态对劈裂效果的影响第43-44页
   ·试件破坏特征第44-51页
     ·定向劈裂特征第44-48页
     ·径向断裂及破碎特征第48-51页
     ·径向断裂及破碎的控制原理第51页
   ·起裂方向的控制第51-55页
   ·小结第55-57页
第四章 装药结构的数值模拟正交优化第57-69页
   ·正交实验设计第57-60页
     ·正交因子与水平第57页
     ·实验指标与实验结果第57-58页
     ·正交表第58页
     ·正交实验设计步骤第58页
     ·正交实验安排第58-60页
   ·正交实验结果分析第60-64页
   ·装药结构与试件尺寸的匹配第64-66页
   ·模拟实验验证第66-68页
   ·本章小结第68-69页
结论与展望第69-71页
 1 结论第69-70页
 2 展望第70-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间发表论文与研究成果清单第76-77页
致谢第77页

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