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5KgTNT当量球形爆炸容器的设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第12-21页
    1.1 国内外研究背景第12-14页
    1.2 爆炸容器工程设计的研究进程第14-18页
        1.2.1 金属材料爆炸容器第14-17页
        1.2.2 复合材料爆炸容器第17-18页
    1.3 爆炸容器类型的选择第18-19页
    1.4 爆炸药量及功能的确定第19页
    1.5 研究目的第19页
    1.6 主要研究内容第19-21页
2 爆炸容器计算与理论依据第21-36页
    2.1 内壁载荷计算方法第21页
    2.2 爆炸容器强度设计第21-27页
        2.2.1 强度设计的基本知识第21-22页
        2.2.2 壳体的强度设计第22-27页
    2.3 爆炸容器理论计算第27-33页
        2.3.1 爆炸容器材质、当量及尺寸第27-28页
        2.3.2 入射超压第28-30页
        2.3.3 反射超压第30页
        2.3.4 等效静载荷计算第30-31页
        2.3.5 球壳内层壁厚计算第31-32页
        2.3.6 爆炸容器球壳内壁强度校核第32-33页
    2.4 爆炸产物作用第33-34页
        2.4.1 空爆中爆炸产物的物理现象第33页
        2.4.2 爆炸产物的膨胀第33-34页
        2.4.3 爆炸产物作用范围第34页
    2.5 本章小结第34-36页
3 爆炸容器结构设计第36-44页
    3.1 设计方案第36-37页
    3.2 设计原理分析及优点第37-43页
        3.2.1 双层复合结构功能性分析第37-40页
        3.2.2 爆炸容器钢混底座性能分析第40页
        3.2.3 爆炸容器双层人孔门结构分析第40-41页
        3.2.4 爆炸容器排烟系统第41-43页
    3.3 本章小结第43-44页
4 爆炸载荷作用下动力响应数值模拟第44-58页
    4.1 建模方案及参数选择第44-46页
        4.1.1 建模方案第44页
        4.1.2 材料模型第44-46页
    4.2 爆炸荷载下爆炸容器动力响应数值模拟第46-57页
        4.2.1 中心位置下起爆壳体动力响应数值模拟第47-51页
        4.2.2 底部沙面位置下起爆壳体动力响应数值模拟第51-57页
    4.3 本章小结第57-58页
5 总结与展望第58-60页
    5.1 总结第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-63页
致谢第63-64页
读研期间主要科研成果第64页

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