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 |