摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 爆轰数值模拟在国内外的发展状况 | 第11-13页 |
1.2.1 凝聚炸药非理想爆轰数值模拟的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 当前爆轰数值模拟所面临的任务、困难及问题 | 第12页 |
1.2.3 小尺寸装药试验的数值模拟现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容 | 第13-14页 |
2 理论概述 | 第14-25页 |
2.1 临界直径的概念 | 第14-16页 |
2.2 凝聚炸药爆轰波中的化学反应机理 | 第16-19页 |
2.2.1 整体反应机理 | 第16-17页 |
2.2.2 表面反应机理 | 第17页 |
2.2.3 混合反应机理 | 第17页 |
2.2.4 热点理论 | 第17-18页 |
2.2.5 空穴概念 | 第18-19页 |
2.3 临界直径的实验测量 | 第19-20页 |
2.4 炸药临界直径的影响因素 | 第20-22页 |
2.4.1 炸药性质的影响 | 第20页 |
2.4.2 装药密度的影响 | 第20-21页 |
2.4.3 炸药颗粒度的影响 | 第21-22页 |
2.5 常见炸药爆轰参数与临界直径的关系 | 第22-23页 |
2.6 关于临界直径的计算方法 | 第23-25页 |
3 LS-DYNA 程序简介 | 第25-34页 |
3.1 LS-DYNA程序的理论基础与算法 | 第25-29页 |
3.2 LS-DYNA程序在爆轰数值模拟中的应用现状 | 第29-32页 |
3.2.1 材料模型 | 第29-30页 |
3.2.2 凝聚炸药及爆轰产物的本构关系 | 第30页 |
3.2.3 JWL状态方程 | 第30-31页 |
3.2.4 点火与增长模型 | 第31-32页 |
3.3 惰性材料模型 | 第32-34页 |
4 楔形小尺寸装药实验和数值模拟 | 第34-45页 |
4.1 实验模型 | 第34-37页 |
4.1.1 临界厚度与测试方法 | 第34页 |
4.1.2 压药模具的设计 | 第34-35页 |
4.1.3 试验装置 | 第35-36页 |
4.1.4 试验程序 | 第36页 |
4.1.5 试验结果 | 第36-37页 |
4.2 楔形小尺寸装药数值模拟的计算模型 | 第37-41页 |
4.2.1 物理模型 | 第37页 |
4.2.2 材料模型 | 第37页 |
4.2.3 初始、边界条件 | 第37页 |
4.2.4 楔形小尺寸装药数值模拟的过程 | 第37-39页 |
4.2.5 楔形小尺寸装药数值模拟的结果分析 | 第39-41页 |
4.3 约束条件下楔形小尺寸装药的数值模拟 | 第41-44页 |
4.3.1 物理模型 | 第41页 |
4.3.2 材料模型 | 第41-42页 |
4.3.3 初始、边界条件 | 第42页 |
4.3.4 楔形装药数值模拟的过程 | 第42-44页 |
4.4 本章结论 | 第44-45页 |
5 圆柱形小尺寸装药的数值模拟 | 第45-68页 |
5.1 阶梯形圆柱形装药数值模拟的计算模型 | 第45-49页 |
5.1.1 物理模型 | 第45页 |
5.1.2 材料模型及初始、边界条件 | 第45页 |
5.1.3 圆柱形小尺寸装药数值模拟的过程 | 第45-47页 |
5.1.4 圆柱形小尺寸装药数值模拟的结果分析 | 第47-49页 |
5.2 有约束圆柱形装药数值模拟 | 第49-52页 |
5.2.1 物理模型 | 第49页 |
5.2.2 材料模型 | 第49页 |
5.2.3 初始、边界条件 | 第49页 |
5.2.4 圆柱形小尺寸装药数值模拟的过程 | 第49-50页 |
5.2.5 圆柱形小尺寸装药数值模拟的结果分析 | 第50-52页 |
5.3 无限长圆柱装药的数值模拟1 | 第52-60页 |
5.3.1 物理模型 | 第52-53页 |
5.3.2 初始、边界条件 | 第53-54页 |
5.3.3 数值模拟的计算结果与分析 | 第54-60页 |
5.4 无限长圆柱数值模拟2 | 第60-67页 |
5.4.1 物理模型 | 第60-61页 |
5.4.2 初始、边界条件 | 第61页 |
5.4.3 数值模拟的结果与分析 | 第61-67页 |
5.5 本章结论 | 第67-68页 |
6 结论和建议 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
攻读硕士研究生期间发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |