焊接药筒机理及参数优化研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第10页 |
1.2 发展与研究现状 | 第10-13页 |
1.3 论文内容安排 | 第13-15页 |
2 药筒机理分析 | 第15-25页 |
2.1 药筒机理分析 | 第15-16页 |
2.1.1 贴膛前的状态 | 第15页 |
2.1.2 贴膛到最大膛压作用下的状态 | 第15-16页 |
2.1.3 膛压下降时的状态 | 第16页 |
2.1.4 抽壳瞬间药筒在膛内的状态 | 第16页 |
2.2 焊接药筒应力计算分析 | 第16-23页 |
2.2.1 建立药筒分析模型 | 第16-17页 |
2.2.2 筒体力学分析与计算 | 第17-21页 |
2.2.3 筒底力学分析与计算 | 第21-22页 |
2.2.4 计算抽壳力 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-25页 |
3 焊接药筒发射过程仿真分析 | 第25-39页 |
3.1 数值模拟方法的研究 | 第25页 |
3.2 建立焊接药筒仿真模型 | 第25-31页 |
3.2.1 建立焊接药筒几何模型 | 第26-27页 |
3.2.2 选取分析单元类型 | 第27页 |
3.2.3 建立材料本构模型 | 第27-28页 |
3.2.4 划分网格 | 第28-29页 |
3.2.5 焊接药筒有限元模型 | 第29页 |
3.2.6 接触作用的建立 | 第29页 |
3.2.7 载荷和边界条件的建立 | 第29-31页 |
3.2.8 控制求解参数 | 第31页 |
3.3 焊接药筒数值仿真结果分析 | 第31-38页 |
3.3.1 药筒应力分布 | 第32-34页 |
3.3.2 药筒闭气过程分析 | 第34-35页 |
3.3.3 药筒应力计算分析 | 第35-37页 |
3.3.4 药筒变形分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 耦合作用下焊接药筒响应分析 | 第39-51页 |
4.1 火炮炮膛传热现象 | 第39-40页 |
4.1.1 火药燃气对药筒的传热过程 | 第39页 |
4.1.2 药筒自身热传导 | 第39页 |
4.1.3 药筒外壁与炮膛之间的热交换 | 第39-40页 |
4.1.4 炮膛内部的热传导 | 第40页 |
4.1.5 炮膛外壁与大气之间的传热 | 第40页 |
4.2 药筒传热模型 | 第40-44页 |
4.2.1 焊接药筒热变形 | 第40-42页 |
4.2.2 焊接药筒热传导 | 第42-43页 |
4.2.3 药筒热固耦合分析 | 第43-44页 |
4.3 药筒热固耦合数值仿真分析 | 第44-45页 |
4.3.1 建立几何实体模型 | 第44页 |
4.3.2 建立材料本构模型 | 第44-45页 |
4.3.3 定义接触和约束 | 第45页 |
4.3.4 施加载荷 | 第45页 |
4.4 热固耦合作用场下焊接药筒结果分析 | 第45-49页 |
4.4.1 药筒炮膛温度分布状态 | 第45-47页 |
4.4.2 耦合作用下药筒闭气过程分析 | 第47页 |
4.4.3 两种工况下药筒应力比较 | 第47-48页 |
4.4.4 两种工况下药筒位移比较 | 第48-49页 |
4.4.5 两种工况下药筒残余应力比较 | 第49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 焊接药筒参数优化研究 | 第51-67页 |
5.1 焊接药筒退壳性能分析 | 第51页 |
5.2 筒体壁厚对药筒退壳性能影响 | 第51-53页 |
5.3 筒口初始间隙对药筒退壳性能影响 | 第53-54页 |
5.4 筒底内壁转角半径对药筒退壳性能影响 | 第54-55页 |
5.5 膛压升速对口部贴膛时间的影响 | 第55-58页 |
5.5.1 研究目的 | 第56页 |
5.5.2 仿真计算与分析 | 第56-58页 |
5.6 药筒优化研究 | 第58-65页 |
5.6.1 问题描述 | 第58-59页 |
5.6.2 建立药筒优化模型 | 第59-60页 |
5.6.3 优化算法研究 | 第60-63页 |
5.6.4 优化过程 | 第63-64页 |
5.6.5 优化结果与分析 | 第64-65页 |
5.7 本章小结 | 第65-67页 |
6 结束语 | 第67-69页 |
6.1 本文的主要工作与结论 | 第67-68页 |
6.2 进一步研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |