首页--航空、航天论文--航天用燃料(推进剂)及润滑剂论文--固体推进剂论文

改性双基推进剂断裂力学行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1. 绪论第11-21页
    1.1. 研究背景、目的及意义第11-12页
    1.2. 国内外粘弹性材料断裂行为研究现状第12-19页
        1.2.1. 断裂力学基础理论第12页
        1.2.2. 准静态条件下断裂研究第12-15页
        1.2.3. 高应变率下断裂研究第15-18页
        1.2.4. 固体推进剂断裂研究发展第18-19页
    1.3. 本文主要研究内容第19-21页
2. 改性双基推进剂准静态断裂行为研究第21-30页
    2.1. 多构型试件Ⅰ型断裂实验第21-25页
        2.1.1. 断裂实验比较第22-24页
        2.1.2. 断裂能的率相关性第24-25页
    2.2. 试件几何特征对实验结果的影响第25-29页
        2.2.1. 对EWF方法的影响第25-27页
        2.2.2. 断裂能下限获取精度的影响第27-29页
    2.3. 本章小结第29-30页
3. 改性双基推进剂高应变率断裂行为研究第30-39页
    3.1. 霍普金森压杆装置(SHPB)第30-32页
        3.1.1. 实验装置介绍第30-31页
        3.1.2. 霍普金森压杆技术的发展第31-32页
    3.2. 动态剪切断裂实验及结果分析第32-38页
        3.2.1. 实验原理第32-34页
        3.2.2. 实验数据的获取和处理第34-36页
        3.2.3. 实验分析第36-38页
    3.3. 本章小结第38-39页
4. 改性双基推进剂ZWT本构模型及断裂行为准则第39-50页
    4.1. 线性与非线性ZWT模型第39-42页
        4.1.1. 非线性ZWT本构模型第40-42页
        4.1.2. 线性ZWT本构模型第42页
    4.2. 线性ZWT本构模型的实现及参数获取方法第42-47页
        4.2.1. 线性ZWT本构模型的实现第42-44页
        4.2.2. 本构实验研究及模型参数获取方法第44-47页
    4.3. 率相关断裂行为准则的建立第47-49页
    4.4. 本章小结第49-50页
5. SHPB实验有限元仿真研究第50-64页
    5.1. ABAQUS用户子程序第50-51页
    5.2. 程序实现第51页
    5.3. 改性双基推进剂本构模型验证第51-57页
        5.3.1. SHPB计算模型的建立和材料的定义第51-53页
        5.3.2. 边界条件第53页
        5.3.3. 仿真结果与实验结果的比较第53-57页
    5.4. 改性双基推进剂失效准则验证第57-63页
        5.4.1. 有限元断裂模型的建立第57-59页
        5.4.2. 二维动态断裂分析与实验结果比较第59-62页
        5.4.3. 三维动态断裂分析与实验结果比较第62-63页
    5.5. 本章小结第63-64页
6. 结论与展望第64-66页
    6.1. 结论第64-65页
    6.2. 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-71页
VUMAT子程序第71-74页
附录第74-75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:论非法证据排除规则在检察实务中的适用
下一篇:网络交易中消费者权益保护研究