摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第10-17页 |
1.2.1 圆截面侵彻体侵彻机理研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 异形截面侵彻体研究现状 | 第11-16页 |
1.2.2.1 异形截面侵彻体侵彻机理研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2.2 异形截面侵彻体应用平台 | 第13-16页 |
1.2.3 研究不足和下一步研究方向 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要内容 | 第17-19页 |
2 椭圆截面弹体侵彻砂浆混凝土靶实验研究 | 第19-28页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 椭圆截面弹体侵彻砂浆混凝土靶实验方案 | 第19-23页 |
2.2.1 砂浆混凝土靶体制备 | 第20-21页 |
2.2.2 弹体准备 | 第21-22页 |
2.2.3 发射平台与测试 | 第22-23页 |
2.3 椭圆截面弹体侵彻实验结果及分析 | 第23-27页 |
2.3.1 弹道稳定性 | 第23-24页 |
2.3.2 弹靶破坏情况 | 第24-26页 |
2.3.3 实验结果与讨论 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
3 椭圆空腔膨胀过程中空腔边界受力分析 | 第28-37页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 椭圆空腔扩张过程中空腔边界应力分析 | 第28-33页 |
3.2.1 椭圆空腔扩张力学模型建立 | 第28-31页 |
3.2.2 两种边界条件下椭圆空腔边界受力分析 | 第31-33页 |
3.2.2.1 椭圆空腔受均匀压力向外扩张 | 第31-32页 |
3.2.2.2 椭圆空腔长短轴等比向外扩张 | 第32-33页 |
3.3 基于空腔膨胀模型的弹靶接触面应力分析 | 第33-36页 |
3.3.1 一维空腔膨胀模型空腔边界应力与空腔膨胀速度的关系 | 第33-34页 |
3.3.2 二维空腔膨胀模型空腔边界应力与空腔膨胀速度的关系 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
4 基于空腔膨胀理论的椭圆截面弹体侵彻深度模型 | 第37-46页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 基于空腔膨胀理论的椭圆截面弹体侵彻混凝土靶阻力模型 | 第37-39页 |
4.2.1 椭圆截面弹体头部形状表达式 | 第37-38页 |
4.2.2 椭圆截面弹体稳定侵彻阶段受力分析 | 第38-39页 |
4.2.3 椭圆截面弹体侵深计算模型 | 第39页 |
4.3 两种模型计算结果及讨论 | 第39-42页 |
4.3.1 基于一维空腔膨胀模型的椭圆截面弹体侵深计算结果及分析 | 第39-40页 |
4.3.2 基于二维空腔膨胀模型的椭圆截面弹体侵深计算结果及分析 | 第40-41页 |
4.3.3 两种模型计算结果对比分析 | 第41-42页 |
4.4 椭圆截面弹体侵彻过程受力特点研究 | 第42-44页 |
4.4.1 椭圆截面弹体和圆截面弹体侵彻规律对比 | 第42-43页 |
4.4.2 不同横截面尺寸的椭圆截面弹体侵彻规律对比 | 第43页 |
4.4.3 不同头部形状的椭圆截面弹体侵彻规律对比 | 第43-44页 |
4.4.4 椭圆截面弹体对不同强度混凝土的侵彻规律对比 | 第44页 |
4.5 本章小结 | 第44-46页 |
5 椭圆截面弹体侵彻混凝土靶数值模拟 | 第46-57页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.2 LS-DYNA动力学软件及其算法 | 第46-49页 |
5.2.1 LS-DYNA动力学分析软件简介 | 第46-47页 |
5.2.2 LS-DYNA基本算法 | 第47-49页 |
5.3 材料模型及其参数 | 第49-51页 |
5.3.1 弹体材料模型 | 第49页 |
5.3.2 靶体材料模型 | 第49-50页 |
5.3.3 HJC模型屈服面参数取值 | 第50-51页 |
5.3.4 单元失效类型参数 | 第51页 |
5.4 椭圆截面侵彻混凝土靶数值模拟研究 | 第51-56页 |
5.4.1 模型描述及简化 | 第51-53页 |
5.4.2 数值模拟结果分析 | 第53-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
6 总结 | 第57-59页 |
6.1 研究工作总结 | 第57页 |
6.2 今后研究的发展方向 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
附录 | 第67-69页 |