摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 空间碎片防护结构研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 填充式双防护屏防护结构 | 第11-12页 |
1.2.2 航天器运行环境 | 第12-13页 |
1.2.3 撞击极限曲线 | 第13页 |
1.3 国内外在研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 国外发展现状 | 第13-15页 |
1.3.2 国内发展现状 | 第15页 |
1.4 主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 实验方法 | 第17-24页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 超高速撞击地面模拟实验 | 第17-20页 |
2.2.1 超高速撞击实验设备 | 第17-18页 |
2.2.2 弹丸速度测量设备 | 第18-19页 |
2.2.3 温度控制装置 | 第19-20页 |
2.3 实验材料 | 第20-22页 |
2.3.1 铝合金丝网基本性能 | 第20页 |
2.3.2 玄武岩纤维材料基本性能 | 第20-21页 |
2.3.3 Kevlar 纤维材料基本性能 | 第21-22页 |
2.4 防护性能评价方法 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 温度对编织材料单防护屏高速撞击特性的影响 | 第24-45页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 结构方案 | 第24-25页 |
3.3 温度对铝网单防护屏高速撞击特性的影响 | 第25-30页 |
3.3.1 铝网单防护屏高速撞击实验结果 | 第25-29页 |
3.3.2 温度对铝网高速撞击特性影响分析 | 第29-30页 |
3.4 温度对玄武岩纤维布单防护屏高速撞击特性的影响 | 第30-37页 |
3.4.1 玄武岩纤维布单防护屏高速撞击实验结果 | 第30-35页 |
3.4.2 温度对玄武岩纤维布高速撞击特性影响分析 | 第35-37页 |
3.5 温度对 KEVLAR 纤维布单防护屏高速撞击特性的影响 | 第37-43页 |
3.5.1 Kevlar 纤维布单防护屏高速撞击实验结果 | 第37-41页 |
3.5.2 温度对 Kevlar 纤维布高速撞击特性影响分析 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 温度对编织材料填充式防护结构高速撞击特性的影响 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 结构方案 | 第45-46页 |
4.3 温度对铝合金丝网填充式防护结构高速撞击特性的影响 | 第46-51页 |
4.3.1 铝网填充式防护结构高速撞击实验结果 | 第46-50页 |
4.3.2 温度对铝网填充式防护结构高速撞击特性影响分析 | 第50-51页 |
4.4 温度对玄武岩纤维布填充式防护结构高速撞击特性的影响 | 第51-57页 |
4.4.1 玄武岩纤维布填充式防护结构高速撞击实验结果 | 第51-55页 |
4.4.2 温度对玄武岩纤维布填充式防护结构高速撞击特性影响分析 | 第55-57页 |
4.5 温度对 KEVLAR 纤维布填充式防护结构高速撞击特性的影响 | 第57-62页 |
4.5.1 Kevlar 纤维布填充式防护结构高速撞击实验结果 | 第57-60页 |
4.5.2 温度对 Kevlar 纤维布填充式防护结构高速撞击特性影响分析 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 温度对编织材料防护结构高速撞击特性影响的数值模拟研究 | 第63-92页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 编织材料的几何建模 | 第63-64页 |
5.2.1 铝合金丝网的几何模型 | 第63-64页 |
5.2.2 玄武岩纤维布的几何模型 | 第64页 |
5.2.3 Kevlar 纤维布的几何模型 | 第64页 |
5.3 超高速撞击数值仿真方法 | 第64-69页 |
5.3.1 光滑粒子流体动力学方法 | 第65页 |
5.3.2 数值仿真材料模型及温度效应 | 第65-69页 |
5.4 数值仿真有效性验证 | 第69-74页 |
5.5 温度对编织材料填充式防护结构高速撞击碎片云特性影响研究 | 第74-91页 |
5.5.1 铝网填充式防护结构高速撞击碎片云特性分析 | 第74-79页 |
5.5.2 玄武岩纤维布填充式防护结构高速撞击碎片云特性分析 | 第79-85页 |
5.5.3 Kevlar 纤维布填充式防护结构高速撞击碎片云特性分析 | 第85-91页 |
5.6 本章小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
致谢 | 第98页 |