摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
·研究背景及意义 | 第8-11页 |
·研究历史及现状 | 第11-16页 |
·药柱结构完整性分析方法 | 第11-12页 |
·力学分析手段 | 第12-13页 |
·药柱结构完整性研究内容和方向 | 第13-14页 |
·寿命预估 | 第14-16页 |
·本文研究内容 | 第16-18页 |
第二章 推进剂的粘弹性 | 第18-30页 |
·推进剂属于粘弹性材料 | 第18-19页 |
·粘弹性材料的静态力学驰豫现象 | 第19-20页 |
·线粘弹性材料的力学模型 | 第20-23页 |
·线性叠加理论 | 第23-24页 |
·温度的影响: 温度—时间等效关系 | 第24-26页 |
·压强的影响 | 第26页 |
·推进剂的极限特性 | 第26-30页 |
第三章 药柱结构完整性分析的经验公式法 | 第30-40页 |
·药柱承受的载荷 | 第30-31页 |
·确定诱导应力/应变的经验公式 | 第31-34页 |
·背景 | 第31页 |
·温度载荷引起的应力和应变 | 第31-33页 |
·内压力载荷引起的应力和应变 | 第33-34页 |
·药柱破坏的判据 | 第34-36页 |
·药柱内表面的破坏分析 | 第36-38页 |
·固化冷却引起的损坏 | 第36-37页 |
·点火承压时引起的损坏 | 第37-38页 |
·经验公式法的程序实现 | 第38-40页 |
第四章 热和结构分析的有限元理论 | 第40-46页 |
·瞬态热传导有限元分析 | 第40-41页 |
·线粘弹性增量有限元数值解 | 第41-43页 |
·三维应力场有限元分析 | 第43-46页 |
第五章 用ANSYS进行热结构和粘弹性分析 | 第46-56页 |
·ANSYS对粘弹性的处理 | 第46-53页 |
·ANSYS的小变形粘弹性本构方程 | 第46页 |
·ANSYS的粘弹性单元 | 第46页 |
·粘弹参数的PRONY级数表示 | 第46-47页 |
·粘弹性参数的输入 | 第47-49页 |
·粘弹性试验数据的拟合 | 第49-53页 |
·均匀温度场条件下热结构分析 | 第53页 |
·瞬态热结构分析 | 第53-54页 |
·瞬态热结构分析的间接法 | 第53页 |
·瞬态热结构分析的直接法 | 第53-54页 |
·LS—DYNA介绍 | 第54-56页 |
第六章 基于C++ Builder和APDL的ANSYS参数化分析 | 第56-68页 |
·概述 | 第56页 |
·ANSYS有限元分析软件简介 | 第56-57页 |
·关键技术 | 第57-63页 |
·ANSYS批处理模式 | 第57-58页 |
·ANSYS集成技术 | 第58-61页 |
·软件主要模块设计 | 第61-63页 |
·装药结构分析的C++ Builder程序开发 | 第63-68页 |
第七章 算例及结果分析 | 第68-86页 |
·管型装药 | 第68-78页 |
·圆管型药柱内压作用下平面应变问题 | 第69-73页 |
·管型均匀温度场固化降温结构完整性分析 | 第73-77页 |
·管型装药瞬态热弹性分析 | 第77-78页 |
·槽型装药低温结构完整性分析 | 第78-79页 |
·星型装药常温点火结构完整性分析 | 第79-80页 |
·车轮型装药高温点火结构完整性分析 | 第80-81页 |
·管槽式三维装药低温结构完整性分析 | 第81-83页 |
·体积模量随压强变化的影响 | 第83-86页 |
第八章 结论与建议 | 第86-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
硕士期间发表论文情况 | 第92-93页 |
西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第93页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第93页 |