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高速破片撞击充液容器形成液压水锤及其毁伤机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-14页
    1.1 液压水锤及其研究意义第8-9页
    1.2 液压水锤效应的研究现状第9-12页
        1.2.1 国外研究现状第9-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
    1.3 本文主要研究内容第12-14页
2 液压水锤的形成过程及其特性第14-31页
    2.1 液压水锤的形成过程及现象第14-15页
    2.2 建立有限元模型第15-16页
    2.3 高速破片对容器壁的侵彻过程第16-17页
    2.4 液体中的冲击波及其传播规律第17-20页
    2.5 高速破片拖拽阶段的运动规律第20-22页
    2.6 液体中的气腔及特性第22-27页
        2.6.1 气腔的形成第22页
        2.6.2 有限元模型建立第22-23页
        2.6.3 气腔特性试验第23-24页
        2.6.4 试验结果第24页
        2.6.5 数值计算与试验结果对比第24-26页
        2.6.6 破片撞击速度对气腔特性的影响第26-27页
    2.7 破片能量的分配规律第27-29页
        2.7.1 侵彻阶段能量损耗第27页
        2.7.2 拖拽阶段的能量损耗第27-28页
        2.7.3 穿出阶段的能量损耗第28页
        2.7.4 冲击阶段的能量损耗第28-29页
    2.8 本章小结第29-31页
3 容器壁所受载荷及毁伤研究第31-43页
    3.1 容器壁面所受载荷分布第31-33页
    3.2 破片撞击动能对壁面载荷的影响第33-34页
    3.3 容器壁面的响应及毁伤第34-36页
    3.4 不同撞击动能破片下容器壁面的响应第36-38页
        3.4.1 容器前后壁面变形情况第36-38页
        3.4.2 前后面板穿孔直径第38页
    3.5 不同动能破片射击充液容器试验第38-40页
        3.5.1 试验布置与试验结果第39页
        3.5.2 数值计算与试验结果对比第39-40页
    3.6 破片动能与壁面毁伤的关系第40-42页
        3.6.1 破片撞击动能与容器面板变形量的关系第40-41页
        3.6.2 破片撞击动能与容器壁面裂纹数量的关系第41-42页
    3.7 本章小结第42-43页
4 容器充液比对液压水锤效应的影响第43-53页
    4.1 容器内充液比对气腔特性的影响第43-44页
    4.2 不同充液比容器内破片的运动规律第44页
    4.3 冲击波分布及大小第44-46页
    4.4 容器壁面所受载荷第46-48页
        4.4.1 容器前后壁面应力分布第47-48页
        4.4.2 容器前后壁面压力分布第48页
    4.5 容器壁面的毁伤情况第48-50页
    4.6 高速破片撞击不同充液比容器的试验第50-52页
        4.6.1 试验结果第50-51页
        4.6.2 试验与仿真对比第51-52页
    4.7 本章小结第52-53页
5 液体介质对液压水锤效应的影响第53-64页
    5.1 破片动能在不同液体介质中的损耗第53页
    5.2 不同液体介质中破片速度的衰减规律第53-54页
    5.3 液体介质类型对气腔特性的影响第54-57页
        5.3.1 气腔形态第54-55页
        5.3.2 气腔长度和直径变化第55-56页
        5.3.3 气腔长径比第56-57页
    5.4 不同液体介质中冲击波强度及容器壁面上压力分布的影响第57-58页
    5.5 液体介质类型对容器毁伤的影响第58-60页
        5.5.1 破片撞击充满不同液体介质类型容器后容器前后壁面的变形量第58-59页
        5.5.2 液体介质对容器前后面板穿孔直径的影响第59-60页
    5.6 高速破片撞击充满不同液体介质容器试验第60-62页
        5.6.1 试验结果第60页
        5.6.2 试验与数值计算结果对比第60-61页
        5.6.3 破片动能对容器前后面板的最大变形量的影响第61-62页
    5.7 本章小结第62-64页
6 总结第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 存在的问题第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-72页
附录第72页

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