弹丸挤进模拟系统加载机构有关问题研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·研究背景 | 第8-11页 |
·弹丸挤进变形模拟试验装置的设计要求及技术指标 | 第11-12页 |
·弹丸挤进变形模拟试验装置的设计要求 | 第11-12页 |
·弹丸挤进变形模拟试验装置的技术指标 | 第12页 |
·本论文主要研究内容 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
2 弹丸挤进变形模拟试验系统的基本情况 | 第14-22页 |
·弹丸挤进变形模拟试验装置的组成 | 第14-20页 |
·模拟试验装置 | 第14-20页 |
·操作台 | 第20页 |
·弹丸挤进变形试验装置的的工作原理 | 第20-22页 |
·弹丸挤进力测定试验工作原理 | 第20-22页 |
3 冲击加载机构强度研究的方法 | 第22-33页 |
·有限单元法分析冲击加载装置的基本思路 | 第22-23页 |
·冲击加载机构有限单元法的一般原理和表达格式 | 第23-24页 |
·冲击加载机构最小总势能原理 | 第23-24页 |
·瑞利-里兹法 | 第24页 |
·等参单元在冲击加载机构有限单元法中的应用 | 第24-25页 |
·等参单元的产生与发展 | 第24-25页 |
·显式动力分析软件LS-DYNA简介 | 第25页 |
·LS-DYNA算法基础 | 第25-29页 |
·LS-DYNA显式动力分析的算法原理 | 第25-27页 |
·控制方程 | 第27-28页 |
·冲击加载机构中LS-DYNA的接触算法的运用 | 第28页 |
·弹塑性材料模型和应力修正 | 第28-29页 |
·碰撞过程中的有限元理论 | 第29-33页 |
·撞击体撞击整个传感器组件的算法的选择 | 第29页 |
·撞击过程中数值软件计算软件的选择 | 第29页 |
·撞击过程中的非线性计算 | 第29-31页 |
·有限元方程算法 | 第31-33页 |
4 冲击加载机构的设计和主要部件的强度分析 | 第33-56页 |
·载荷大小和加载方式的确定 | 第33-38页 |
·载荷大小的确定 | 第33-35页 |
·弹簧的选择 | 第35-38页 |
·挂机装置的机构的方案确定 | 第38-42页 |
·挂钩的工作原理和组成 | 第38-39页 |
·挂机装置方案的确定 | 第39-40页 |
·挂钩的受力分析 | 第40-42页 |
·挂机装置的强度分析 | 第42-51页 |
·载荷分析 | 第42页 |
·实体建模 | 第42-43页 |
·材料模型和网格划分 | 第43-45页 |
·约束及接触的定义 | 第45页 |
·计算结果分析 | 第45-51页 |
·冲击装置的强度分析 | 第51-55页 |
·实体模型的建立 | 第51页 |
·材料模型和网格划分 | 第51-53页 |
·约束及接触的定义 | 第53页 |
·初始条件与求解过程控制 | 第53页 |
·计算结果分析 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
5 加载机构的可靠性分析 | 第56-77页 |
·加载机构的结构可靠性概念 | 第56-59页 |
·失效与可靠性 | 第56页 |
·加载机构的结构可靠性的计算方法 | 第56-57页 |
·加载机构的结构可靠性的分析 | 第57-58页 |
·冲击加载机构可靠性的基本假设 | 第58-59页 |
·加载机构结构可靠性的基本公式与计算 | 第59-67页 |
·冲击加载机构功能函数 | 第59-60页 |
·冲击加载机构可靠度的普遍表达式 | 第60-65页 |
·应力和强度均为正态分布的可靠度计算 | 第65-67页 |
·挂机装置强度的可靠性分析 | 第67-71页 |
·挂机装置的可靠性模型的建立 | 第68-69页 |
·挂机装置主要部件可靠性的计算 | 第69-71页 |
·整个加载冲击机构的可靠度 | 第71-74页 |
·整体加载机构的可靠性模型的建立 | 第72-74页 |
·整个加载机构的可靠度的计算 | 第74页 |
·冲击加载装置的运功可靠性分析 | 第74-76页 |
·自锁对结构运动的可靠性的影响 | 第74-75页 |
·自锁机构的可靠性计算 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |