首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程基础科学论文--工程力学论文--工程动力学论文

离散多层爆炸容器动力响应及其工程设计方法研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-11页
目次第11-16页
符号说明第16-19页
1 绪论第19-45页
   ·引言第19-23页
   ·爆炸容器动力学研究进展第23-31页
     ·爆炸载荷第23-25页
     ·尺寸效应第25-27页
     ·应变增长第27-29页
     ·失效机制和失效准则第29-31页
   ·爆炸容器设计方法研究进展第31-40页
     ·多次使用爆炸容器第32-36页
       ·金属材料爆炸容器第32-34页
       ·复合材料爆炸容器第34-36页
     ·单次使用爆炸容器第36-40页
       ·金属材料爆炸容器第36-38页
       ·复合材料爆炸容器第38-40页
   ·离散多层爆炸容器研究现状第40-43页
     ·结构及特点第40-41页
     ·静载荷下容器的研究进展第41-42页
     ·爆炸载荷下容器的研究进展第42页
     ·存在的问题第42-43页
   ·本文的主要研究内容第43-45页
     ·课题来源第43页
     ·主要内容第43-45页
2 离散多层爆炸容器的弹性动力响应研究第45-63页
   ·引言第45页
   ·理论分析第45-54页
     ·内筒动态弹性响应第46-47页
     ·钢带缠绕层弹性动力响应第47-53页
     ·边界压力第53-54页
   ·结果与讨论第54-62页
     ·离散多层筒体与单层筒体的比较第54-58页
       ·θ=0的离散多层圆筒的弹性动力响应第54-55页
       ·θ=15的离散多层圆筒的弹性动力响应第55-58页
     ·离散多层圆筒动态响应的影响因素分析第58-62页
       ·内筒厚度第58-59页
       ·内筒和钢带层材料组合第59-61页
       ·缠绕倾角θ的影响第61-62页
   ·本章小结第62-63页
3 离散多层爆炸容器的刚塑性动力响应研究第63-99页
   ·引言第63页
   ·均布矩形极高载作用下的刚塑性动力响应理论分析第63-75页
     ·基本假设及基本方程第64-66页
     ·屈服条件第66页
     ·连续条件第66-67页
     ·边界条件和初始条件第67-68页
     ·静态极限载荷第68-69页
     ·运动分析第69-74页
     ·初始速度法分析第74-75页
   ·局部载荷作用下的刚塑性动力响应理论分析第75-79页
     ·局部载荷的等效第75-77页
     ·等效载荷作用下单层壳体的刚塑性动力响应第77页
     ·等效局部载荷下离散多层爆炸容器刚塑性动力响应第77-79页
   ·数学建模第79-95页
     ·基本假设第79页
     ·几何参数和材料参数第79-80页
     ·有限元模型第80-83页
     ·有限元计算结果第83-95页
       ·整体均布加载第83-90页
       ·局部加载第90-95页
   ·分析与讨论第95-97页
     ·均布加载与局部加载下内筒和钢带层的运动第95-96页
     ·关于单元选择的讨论第96-97页
     ·关于LS-DYNA接触参数设置的讨论第97页
   ·本章小结第97-99页
4 离散多层爆炸容器的塑性动力响应研究第99-127页
   ·引言第99页
   ·单层圆柱形爆炸容器的试验及理论研究第99-110页
     ·介质为液体的圆柱形爆炸容器第99-106页
     ·介质为空气的圆柱形爆炸容器第106-110页
   ·考虑应变硬化效应和应变率效应的塑性动力响应分析第110-115页
     ·基本假设及控制方程第110-111页
     ·塑性动力响应第111-115页
       ·各层分离第111-113页
       ·各层共同运动第113-115页
   ·数学建模第115-124页
     ·材料模型第115页
     ·几何参数第115页
     ·有限元模型第115-116页
     ·有限元计算结果第116-124页
       ·各层分离第116-122页
       ·各层共同运动第122-124页
   ·分析与讨论第124-125页
   ·本章小结第125-127页
5 离散多层爆炸容器设计方法研究第127-179页
   ·引言第127页
   ·设计准则第127-128页
     ·多次使用离散多层爆炸容器第127页
     ·单次使用离散多层爆炸容器第127-128页
   ·多次使用离散多层爆炸容器的设计方法第128-149页
     ·简化计算公式第128-133页
       ·位移计算公式第128-131页
       ·各层最大位移和最大应力第131-133页
     ·冲量计算公式第133-134页
     ·设计准则的实现第134-136页
       ·矩形载荷第135页
       ·三角形载荷第135页
       ·冲量载荷第135-136页
     ·动力响应分析第136-147页
       ·矩形载荷加载第136-143页
       ·三角形载荷加载第143-146页
       ·弹性动力响应分析与讨论第146-147页
     ·容器结构参数的确定第147-149页
   ·单次使用离散多层爆炸容器的设计方法第149-171页
     ·实例分析第149-161页
       ·容器结构尺寸第149-150页
       ·材料的选择第150-151页
       ·载荷的确定第151-153页
       ·动力响应的理论计算第153-154页
       ·试验结果第154-155页
       ·理论计算结果和数值计算结果第155-159页
       ·结果分析第159-161页
     ·单次使用爆炸容器设计第161-171页
       ·缠绕倾角第161-162页
       ·内外层厚度选择第162-164页
       ·材料选择第164-167页
       ·许用极限应变第167-169页
       ·单次使用离散多层爆炸容器的设计流程第169-171页
   ·离散多层爆炸容器与单层爆炸容器承载能力的比较第171-176页
     ·单层爆炸容器试验结果第172-174页
     ·离散多层爆炸容器结构尺寸及材料第174-175页
     ·离散多层爆炸容器动力响应与单层爆炸容器的比较第175-176页
   ·结果分析及讨论第176-178页
     ·与AWE方法的比较第176-177页
     ·与LANL&ASME TGILV方法的比较第177-178页
     ·与RFNC-VINEF研究的比较第178页
   ·本章小结第178-179页
6 总结与展望第179-183页
   ·全文总结第179-180页
   ·主要创新点第180-181页
   ·展望第181-183页
参考文献第183-191页
作者简历及在读期间所取得的科研成果第191-192页

论文共192页,点击 下载论文
上一篇:PVDF中空纤维复合膜及其异丙醇水体系渗透汽化分离性能研究
下一篇:基于DSP的远程参数控制系统的研究与设计