摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-23页 |
1.2.1 聚能射流水中应用研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 聚能杆式射流水中应用研究现状 | 第15-18页 |
1.2.3 爆炸成型弹丸水中应用研究现状 | 第18-23页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第23-24页 |
2 聚能型鱼雷战斗部设计与潜艇目标分析 | 第24-36页 |
2.1 聚能型鱼雷战斗部设计 | 第24-26页 |
2.1.1 鱼雷工作特点 | 第24-25页 |
2.1.2 聚能型鱼雷战斗部结构参数 | 第25-26页 |
2.2 潜艇目标分析 | 第26-35页 |
2.2.1 美俄攻击型核潜艇介绍 | 第26-33页 |
2.2.2 潜艇典型结构与目标靶参数 | 第33-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
3 聚能型鱼雷战斗部水中爆炸成型运动仿真 | 第36-63页 |
3.1 聚能型鱼雷战斗部水中爆炸成型仿真模型建立 | 第36-40页 |
3.1.1 仿真模型 | 第36-37页 |
3.1.2 材料模型 | 第37-40页 |
3.2 不同聚能侵彻体水中/空气中成型运动过程分析 | 第40-50页 |
3.2.1 普通射流水中/空气中成型运动过程 | 第40-42页 |
3.2.2 杆式射流水中/空气中成型运动过程 | 第42-44页 |
3.2.3 爆炸成型弹丸水中/空气中成型运动过程 | 第44-47页 |
3.2.4 仿真结果对比分析 | 第47-50页 |
3.3 聚能装药水中爆炸冲击波传播规律 | 第50-62页 |
3.3.1 高斯点设置 | 第50-52页 |
3.3.2 水中冲击波传播过程 | 第52-57页 |
3.3.3 各高斯点压力变化 | 第57-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
4 聚能型鱼雷战斗部水中对目标靶毁伤的数值仿真 | 第63-88页 |
4.1 聚能型鱼雷战斗部水中对目标靶毁伤仿真模型建立 | 第63-67页 |
4.1.1 几何模型 | 第63-64页 |
4.1.2 仿真模型 | 第64-65页 |
4.1.3 材料模型 | 第65-67页 |
4.2 爆破型鱼雷战斗部水中接触爆炸对目标靶的毁伤效果分析 | 第67-70页 |
4.2.1 爆破型战斗部水中对单层靶的毁伤效果 | 第67-69页 |
4.2.2 爆破型战斗部水中对双层间隔靶的毁伤效果 | 第69-70页 |
4.3 不同聚能型鱼雷战斗部水中接触与非接触爆炸对单层靶的毁伤效果分析 | 第70-80页 |
4.3.1 普通射流装药水中对单层靶的毁伤效果 | 第70-72页 |
4.3.2 杆式射流装药水中对单层靶的毁伤效果 | 第72-74页 |
4.3.3 爆炸成型弹丸装药水中对单层靶的毁伤效果 | 第74-77页 |
4.3.4 仿真结果对比分析 | 第77-80页 |
4.4 不同聚能型鱼雷战斗部水中接触爆炸对双层间隔靶的毁伤效果分析 | 第80-86页 |
4.4.1 普通射流装药水中对双层间隔靶的毁伤效果 | 第80-81页 |
4.4.2 杆式射流装药水中对双层间隔靶的毁伤效果 | 第81-83页 |
4.4.3 爆炸成型弹丸装药水中对双层间隔靶的毁伤效果 | 第83-84页 |
4.4.4 仿真结果对比分析 | 第84-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
5 提高鱼雷战斗部对双壳体潜艇毁伤威力的设想 | 第88-93页 |
5.1 分析与设想 | 第88-89页 |
5.2 数值仿真验证 | 第89-92页 |
5.2.1 仿真模型 | 第89-90页 |
5.2.2 侵彻过程 | 第90-92页 |
5.3 本章小结 | 第92-93页 |
6 总结与展望 | 第93-96页 |
6.1 本文工作总结 | 第93-94页 |
6.2 未来工作展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
硕士期间发表论文 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |