摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-22页 |
1.1.1 钝感点火药 | 第14-15页 |
1.1.2 传统换能元 | 第15页 |
1.1.3 新型复合含能换能元 | 第15-21页 |
1.1.4 本文研究的意义 | 第21-22页 |
1.2 Al/CuO含能桥国内外研究现状 | 第22-24页 |
1.2.1 Al/CuO复合含能桥国外研究现状 | 第22-23页 |
1.2.2 Al/CuO复合含能桥国内研究现状 | 第23-24页 |
1.3 B/KNO3钝感点火药点火方式研究现状 | 第24-25页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 Al/CuO含能桥结构设计、制备与安全性研究 | 第26-40页 |
2.1 Al/CuO含能桥结构设计 | 第26-28页 |
2.2 Al/CuO含能桥制备 | 第28-33页 |
2.2.1 含能桥制备原理 | 第28-29页 |
2.2.2 实验材料 | 第29-30页 |
2.2.3 实验仪器 | 第30-32页 |
2.2.4 Al/CuO含能桥制备工艺 | 第32-33页 |
2.3 Al/CuO含能桥恒流安全性实验研究 | 第33-36页 |
2.3.1 恒流安全性实验原理及实验方法 | 第33-34页 |
2.3.2 Al/CuO含能桥恒流安全性实验结果分析 | 第34-36页 |
2.3.3 Al/CuO含能桥恒流安全性实验前后电阻变化显著性分析 | 第36页 |
2.4 Al/CuO含能桥静电安全性实验研究 | 第36-39页 |
2.4.1 静电实验原理及仪器 | 第37-38页 |
2.4.2 Al/CuO含能桥静电安全性实验结果分析 | 第38页 |
2.4.3 Al/CuO含能桥经过静电实验前后电阻变化显著性分析 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 Al/CuO含能桥发火性能研究 | 第40-59页 |
3.1 Al/CuO含能桥发火激励装置 | 第40-43页 |
3.2 Al/CuO含能桥发火过程分析 | 第43-52页 |
3.2.1 Al/CuO含能桥全爆发火过程分析 | 第43-47页 |
3.2.2 Al/CuO含能桥部分爆发火过程分析 | 第47-49页 |
3.2.3 Al/CuO含能桥不爆发火过程分析 | 第49-52页 |
3.3 电容对Al/CuO含能桥发火性能影响 | 第52-54页 |
3.4 电压对Al/CuO含能桥发火性能影响 | 第54-56页 |
3.5 环境温度对Al/CuO含能桥发火性能影响 | 第56-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 Al/CuO含能桥温度分布有限元仿真 | 第59-68页 |
4.1 Al/CuO含能桥有限元模型分析与建立 | 第59-61页 |
4.1.1 Al/CuO含能桥问题分析 | 第59页 |
4.1.2 Al/CuO含能桥物理过程基本假设 | 第59-60页 |
4.1.3 Al/CuO含能桥有限元基本流程 | 第60-61页 |
4.2 电容放电激励下Al/CuO含能桥温度分布云图 | 第61-65页 |
4.2.1 Al/CuO含能桥全爆有限元结果分析 | 第61-63页 |
4.2.2 Al/CuO含能桥部分爆有限元结果分析 | 第63-64页 |
4.2.3 Al/CuO含能桥不爆有限元结果分析 | 第64-65页 |
4.3 恒流激励下Al/CuO含能桥有限元结果分析 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 Al/CuO含能桥点燃B/KNO_3钝感点火药研究 | 第68-79页 |
5.1 B/KNO3钝感点火药热分析 | 第68-69页 |
5.2 点火实验药品与仪器 | 第69页 |
5.3 不同物理状态下点火实验结果分析 | 第69-75页 |
5.3.1 点燃B/KNO_3药粉实验结果分析 | 第69-71页 |
5.3.2 点燃B/KNO_3药片实验结果分析 | 第71-73页 |
5.3.3 点燃B/KNO_3药粉与B/KNO3药片混合物实验结果分析 | 第73-74页 |
5.3.4 点燃B/KNO_3药片与假药组合物实验结果分析 | 第74-75页 |
5.4 非接触式点火性能研究 | 第75-78页 |
5.4.1 隔离式点火性能研究 | 第76页 |
5.4.2 间隙式点火性能研究 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士论文期间发表的论文和收获的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |