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基于低附带损伤破拆防盗门技术研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 研究目的和意义第10-11页
    1.3 聚能装药的研究现状第11-15页
        1.3.1 聚能装药在国外的研究现状第11-13页
        1.3.2 聚能装药在国内的研究现状第13页
        1.3.3 聚能装药的工程应用第13-15页
    1.4 现代爆破理论与技术第15-16页
    1.5 本文研究内容及章节安排第16-18页
2 聚能装药和水压爆破基本理论第18-28页
    2.1 聚能装药的基本理论第18-23页
        2.1.1 射流速度第18-19页
        2.1.2 射流质量第19页
        2.1.3 射流切割靶板过程第19-20页
        2.1.4 射流的切割压力计算第20-21页
        2.1.5 射流成型的判定条件第21-23页
    2.2 聚能装药爆轰波传播及压力计算第23-24页
        2.2.1 爆轰波传播第23页
        2.2.2 空中冲击波超压公式第23-24页
    2.3 水压爆破理论和水中压力计算第24-26页
        2.3.1 水压爆破原理第24页
        2.3.2 水中压力计算第24-26页
    2.4 低密度聚能玻璃射流切割的优点第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
3 玻璃射流结构设计与可行性分析第28-38页
    3.1 聚能切割器的结构设计第28-31页
        3.1.1 药型罩材料的选择第28-29页
        3.1.2 结构设计第29-30页
        3.1.3 药型罩锥角的确定第30页
        3.1.4 药型罩厚度的确定第30-31页
    3.2 二维聚能射流的数值模拟第31-34页
        3.2.1 玻璃射流成型的验证第32-34页
    3.3 聚能装药有效炸高的确定第34-37页
    3.4 本章小结第37-38页
4 玻璃射流对防盗门切割的仿真计算第38-64页
    4.1 防盗门的蒙皮结构第38页
    4.2 软件的选择及仿真模型的确定第38-41页
        4.2.1 材料模型第39-41页
    4.3 模型的计算分析第41-48页
        4.3.1 线性聚能射流对防盗门的切割第42-46页
        4.3.2 拐角处聚能装药对防盗门的切割第46-48页
    4.4 圆角射流切割时有利炸高的确定第48-56页
        4.4.1 不同炸高条件下射流触靶的形态分析第48-49页
        4.4.2 环形聚能切割侵彻靶板过程分析第49-53页
        4.4.3 聚能射流切割防盗门分析第53-56页
    4.5 聚能装药爆轰时对冲击波的防护第56-61页
        4.5.1 爆炸冲击波的特性分析第57页
        4.5.2 水的消波机理第57页
        4.5.3 聚氨酯泡沫消波机理第57-58页
        4.5.4 线性装药爆轰波的防护计算第58-61页
    4.6 爆破噪声计算第61-63页
    4.7 本章总结第63-64页
5 水压破门技术研究第64-77页
    5.1 水中爆炸第64页
    5.2 水中爆炸的破坏效应第64-65页
    5.3 水箱中爆炸理论第65-67页
    5.4 防盗门的设计计算第67-71页
        5.4.1 防盗门结构及尺寸第67-68页
        5.4.2 水压爆破药量的选择第68-71页
    5.5 防盗门的爆破仿真分析第71-76页
        5.5.1 材料模型及计算方法第72-73页
        5.5.2 防盗门的爆破仿真模拟第73-76页
    5.6 本章小结第76-77页
6 总结与展望第77-79页
    6.1 全文总结第77-78页
    6.2 本文的不足与展望第78-79页
参考文献第79-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的成果第84-85页
致谢第85-86页

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