摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第24-32页 |
1.1 研究背景、目的和意义 | 第24-25页 |
1.2 炸药爆轰参数计算方法的研究现状 | 第25-27页 |
1.3 爆轰参数计算方法在高能量密度化合物设计中的应用现状 | 第27-28页 |
1.4 主要研究内容 | 第28-29页 |
1.5 论文的研究方法和技术路线 | 第29-32页 |
2 炸药爆轰性能的计算方法 | 第32-40页 |
2.1 状态方程 | 第32-35页 |
2.1.1 VLW状态方程的建立 | 第32-33页 |
2.1.2 BKW状态方程 | 第33-34页 |
2.1.3 WCA状态方程 | 第34-35页 |
2.1.4 其它状态方程 | 第35页 |
2.2 爆轰产物组分含量理论计算方法 | 第35-36页 |
2.2.1 化学平衡常数法 | 第35-36页 |
2.2.2 最小自由能法 | 第36页 |
2.3 爆轰性能经验计算方法 | 第36-38页 |
2.3.1 Kamlet-Jacobs经验公式 | 第36-37页 |
2.3.2 Rothstein-Petersen爆轰因子F法 | 第37页 |
2.3.3 其他经验计算方法 | 第37-38页 |
2.4 爆轰产物的经验确定方法 | 第38-40页 |
3 炸药爆轰参数理论计算方法研究 | 第40-72页 |
3.1 传统最小自由能法建立求解方程 | 第40-45页 |
3.2 传统最小自由能法求解步骤 | 第45-47页 |
3.3 自推导求解过程 | 第47-51页 |
3.4 基础参数处理 | 第51-57页 |
3.4.1 爆温确定方法 | 第51-55页 |
3.4.2 标准压力自由能 | 第55-56页 |
3.4.3 BKW状态方程参数和Hugoniot关系 | 第56-57页 |
3.5 编程计算步骤和结果比较 | 第57-59页 |
3.6 乳化炸药爆轰性能计算与测试 | 第59-64页 |
3.7 爆炸作用压力测试方法 | 第64-70页 |
3.8 小结 | 第70-72页 |
4 高能量密度化合物设计基础 | 第72-84页 |
4.1 量子化学方法 | 第72-73页 |
4.2 高能量密度化合物设计现状 | 第73-79页 |
4.3 性能预测方法 | 第79-84页 |
4.3.1 密度和生成热预测方法 | 第79-81页 |
4.3.2 爆轰性能预测方法 | 第81-82页 |
4.3.3 热稳定性预测方法 | 第82页 |
4.3.4 撞击感度预测方法 | 第82-84页 |
5 双环[2.2.1]庚烷衍生物结构与性能研究 | 第84-112页 |
5.1 双环[2.2.1]庚烷衍生物分子设计及计算方法选取 | 第84-85页 |
5.2 静电势分析、密度和升华焓 | 第85-91页 |
5.3 生成热计算结果 | 第91-99页 |
5.4 爆轰性能 | 第99-106页 |
5.5 稳定性分析和爆轰性能验证 | 第106-111页 |
5.6 小结 | 第111-112页 |
6 双环[3.1.1]庚烷衍生物结构与性能研究 | 第112-138页 |
6.1 双环[3.1.1]庚烷衍生物分子设计及计算方法选取 | 第112-113页 |
6.2 静电势分析、密度和升华焓 | 第113-119页 |
6.3 生成热计算结果 | 第119-126页 |
6.4 爆轰性能 | 第126-133页 |
6.5 稳定性分析和爆轰性能验证 | 第133-136页 |
6.6 小结 | 第136-138页 |
7 双环[3.2.1]辛烷衍生物结构与性能研究 | 第138-164页 |
7.1 双环[3.2.1]辛烷衍生物分子设计及计算方法选取 | 第138-140页 |
7.2 静电势分析、密度和升华焓 | 第140-146页 |
7.3 气态生成热的计算 | 第146-152页 |
7.4 爆轰性能预测 | 第152-159页 |
7.5 稳定性分析和爆轰性能验证 | 第159-163页 |
7.6 小结 | 第163-164页 |
8 结论与展望 | 第164-168页 |
8.1 结论 | 第164-166页 |
8.2 主要创新点 | 第166-167页 |
8.3 问题与展望 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
作者简介及读博期间主要科研成果 | 第178页 |