摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 敞开空间中温压炸药装药结构的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 有限空间中温压炸药爆炸特性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 有限空间中爆炸准静态压力研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要研究工作 | 第14-16页 |
2 不同环境下温压炸药爆炸空气冲击波的作用特性 | 第16-28页 |
2.1 敞开空间中温压炸药爆炸冲击波的作用特性 | 第16-22页 |
2.1.1 敞开空间中温压炸药爆炸空气冲击波参数计算方法 | 第16-19页 |
2.1.2 敞开空间中温压炸药爆炸空气冲击波的传播规律 | 第19-22页 |
2.2 有限空间中温压炸药爆炸冲击波的作用特性 | 第22-27页 |
2.2.1 有限空间中温压炸药爆炸空气冲击波参数计算方法 | 第24-25页 |
2.2.2 有限空间中温压炸药爆炸空气冲击波的传播规律 | 第25-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
3 敞开空间中装药参数对温压炸药爆炸特性影响的数值模拟研究 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 计算模型与边界条件 | 第28-29页 |
3.3 状态方程的参数选取 | 第29-30页 |
3.4 中心传爆药比例对温压炸药爆炸性能影响规律研究 | 第30-34页 |
3.4.1 中心传爆药装药结构参数 | 第30-32页 |
3.4.2 中心传爆药与温压主装药药量比例对超压的影响研究 | 第32-33页 |
3.4.3 中心传爆药与温压主装药药量比例对冲量的影响研究 | 第33-34页 |
3.4.4 中心传爆药与温压主装药药量比例对正压作用时间的影响研究 | 第34页 |
3.5 装药密度对温压炸药爆炸性能影响规律研究 | 第34-38页 |
3.5.1 中心传爆药装药密度对温压炸药爆炸性能影响规律 | 第34-36页 |
3.5.2 温压主装药装药密度对温压炸药爆炸性能影响规律 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
4 敞开空间中壳体约束强度对温压装药爆炸性能的影响研究 | 第40-48页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 壳体约束强度影响规律的试验研究 | 第40-43页 |
4.2.1 装药试验件 | 第40页 |
4.2.2 冲击波测试系统 | 第40页 |
4.2.3 试验条件与场地布置 | 第40-41页 |
4.2.4 试验结果与分析 | 第41-43页 |
4.3 壳体约束强度影响规律的数值模拟 | 第43-47页 |
4.3.1 计算模型与边界条件 | 第43-44页 |
4.3.2 状态方程的参数选取 | 第44-45页 |
4.3.3 数值模拟与试验验证对比分析 | 第45-46页 |
4.3.4 壳体厚度影响 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
5 有限空间中温压炸药的爆炸特性研究 | 第48-57页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 有限空间中温压炸药爆炸特性的试验研究 | 第48-50页 |
5.2.1 试验样品 | 第48-49页 |
5.2.2 试验装置 | 第49页 |
5.2.3 测试设备及传感器布置情况 | 第49-50页 |
5.3 有限空间中温压炸药爆炸特性的数值模拟 | 第50-51页 |
5.3.1 计算模型 | 第50页 |
5.3.2 状态方程参数 | 第50-51页 |
5.4 结果的分析与讨论 | 第51-56页 |
5.4.1 铝氧摩尔比对温压炸药冲击波参数的影响 | 第51-52页 |
5.4.2 铝氧摩尔比对温压炸药准静态压力的影响 | 第52-54页 |
5.4.3 数值模拟与试验结果对比 | 第54-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
6 结束语 | 第57-60页 |
6.1 全文结论 | 第57-58页 |
6.2 论文的不足与展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录 | 第65页 |