小尺度磁流变液延时机构关键技术研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第16-35页 |
1.1 本文研究背景及意义 | 第16-17页 |
1.2 小口径炮弹引信延期解除保险技术发展现状 | 第17-21页 |
1.3 磁流变液特性与应用 | 第21-30页 |
1.3.1 磁流变液研究现状与应用 | 第21-27页 |
1.3.2 磁流变液的特性及其对应用的影响 | 第27-30页 |
1.4 小尺度磁流变液延时机构研究现状及存在问题 | 第30-32页 |
1.5 主要研究内容 | 第32-35页 |
2 高剪切条件下磁流变液流动特性研究 | 第35-50页 |
2.1 磁流变液本构模型 | 第35-36页 |
2.2 磁流变液的屈服特性 | 第36-40页 |
2.2.1 磁流变液屈服模型 | 第36-39页 |
2.2.2 磁流变液孔口出流时的屈服特性 | 第39-40页 |
2.3 高剪切条件下磁流变液的黏度特性 | 第40-46页 |
2.3.1 剪切稀化机理 | 第40-41页 |
2.3.2 高剪切条件下磁流变液黏度数学模型 | 第41-44页 |
2.3.3 黏度数学模型关键参数确定方法 | 第44-46页 |
2.4 环境对磁流变液流动特性的影响 | 第46-49页 |
2.4.1 温度环境对磁流变液流动的影响 | 第46-47页 |
2.4.2 磁场环境对磁流变液流动的影响 | 第47-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
3 磁流变液贮存特性研究 | 第50-68页 |
3.1 磁流变液贮存稳定性 | 第50-55页 |
3.1.1 贮存稳定性试验 | 第50-51页 |
3.1.2 温度对黏度的影响 | 第51-53页 |
3.1.3 温度对屈服应力的影响 | 第53-55页 |
3.1.4 电子显微验证 | 第55页 |
3.2 磁流变液贮存寿命评估 | 第55-61页 |
3.2.1 贮存寿命评估方法 | 第55-56页 |
3.2.2 加速寿命试验 | 第56-60页 |
3.2.3 贮存寿命预测 | 第60-61页 |
3.3 磁流变液贮存寿命影响因素 | 第61-67页 |
3.3.1 分解率测试 | 第61-65页 |
3.3.2 磁流变液配比的影响 | 第65-66页 |
3.3.3 磁流变液组成的影响 | 第66-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
4 小尺度磁流变液延时机构结构与动态特性分析 | 第68-86页 |
4.1 机构方案的确定 | 第68-71页 |
4.2 主要零部件结构与动态特性分析 | 第71-79页 |
4.2.1 泄流孔结构特性分析 | 第71-72页 |
4.2.2 转子动态特性分析 | 第72-73页 |
4.2.3 活塞动态特性分析 | 第73-75页 |
4.2.4 转子轴结构特性分析 | 第75-76页 |
4.2.5 压板结构特性分析 | 第76-78页 |
4.2.6 机构结构与动态性能考核 | 第78-79页 |
4.3 高外载荷下磁流变液泄流时间数学模型 | 第79-85页 |
4.3.1 流场特性分析 | 第80-81页 |
4.3.2 力学特性分析 | 第81-82页 |
4.3.3 泄流时间数学模型 | 第82-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-86页 |
5 高速旋转等效试验研究 | 第86-105页 |
5.1 高速旋转等效试验平台 | 第86-91页 |
5.1.1 可行性及原理分析 | 第86-87页 |
5.1.2 等效力场分析 | 第87-88页 |
5.1.3 试验平台搭建 | 第88-91页 |
5.2 高速旋转等效误差分析 | 第91-95页 |
5.2.1 等效流场仿真分析 | 第91-92页 |
5.2.2 等效误差分析及修正 | 第92-94页 |
5.2.3 修正后等效误差验证 | 第94-95页 |
5.3 泄流时间数学模型验证 | 第95-98页 |
5.3.1 数学模型精确性分析 | 第95-97页 |
5.3.2 数学模型修正 | 第97-98页 |
5.4 延期时间调控技术研究 | 第98-104页 |
5.4.1 高速旋转等效试验 | 第98-101页 |
5.4.2 孔径对延期时间的调控能力 | 第101-102页 |
5.4.3 配比对延期时间的调控能力 | 第102-104页 |
5.5 本章小结 | 第104-105页 |
6 结束语 | 第105-108页 |
6.1 全文总结 | 第105-106页 |
6.2 创新点 | 第106-107页 |
6.3 展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-120页 |
附录 | 第120页 |