摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 含能材料数字化的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 含能材料计算机模拟的研究现状 | 第11-12页 |
1.3 主要研究内容 | 第12-13页 |
1.4 论文组织结构 | 第13-15页 |
第2章 含能材料计算机模拟相关理论 | 第15-29页 |
2.1 数值计算方法 | 第15-23页 |
2.1.1 控制方程 | 第17-21页 |
2.1.2 求解格式 | 第21-23页 |
2.2 并行计算 | 第23-27页 |
2.2.1 并行设计模型 | 第24-26页 |
2.2.2 开销分析模型 | 第26-27页 |
2.3 物质点法程序Uintah | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 含能材料颗粒的数字化方法及建模 | 第29-41页 |
3.1 基于含能材料近似球型填充最大化的位移矢量填充方法 | 第29-35页 |
3.1.1 炸药颗粒生成阶段算法 | 第31-33页 |
3.1.2 炸药颗粒调整阶段算法 | 第33-34页 |
3.1.3 填充结果对比 | 第34-35页 |
3.2 含能材料相关参数设置 | 第35-37页 |
3.3 基于Uintah inputfile文件生成管理系统的建模方法 | 第37-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 炸药颗粒压制成型三维数值模拟及分析 | 第41-48页 |
4.1 模拟结果对比及分析 | 第41-46页 |
4.1.1 炸药颗粒形变分析 | 第41-43页 |
4.1.2 炸药颗粒受力分析 | 第43-44页 |
4.1.3 炸药颗粒温度分析 | 第44-46页 |
4.2 数值计算优化 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 总结和展望 | 第48-50页 |
5.1 本文总结 | 第48-49页 |
5.2 未来工作及其展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
读研期间从事的科研工作及取得的研究成果 | 第55页 |