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 |