摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-12页 |
1.2 国内外研究现状与水平 | 第12-15页 |
1.3 存在的问题 | 第15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-17页 |
第2章 有限元软件和冲击波及破片基础理论 | 第17-25页 |
2.1 ANSYS/LS-DYNA相关理论 | 第17-19页 |
2.1.1 ANSYS/LS-DYNA软件简介 | 第17页 |
2.1.2 重启动 | 第17-18页 |
2.1.3 接触算法 | 第18页 |
2.1.4 计算方法 | 第18-19页 |
2.2 炸药爆炸破坏效应 | 第19-21页 |
2.2.1 爆炸冲击波破坏效应 | 第19-20页 |
2.2.2 爆炸碎片破坏效应 | 第20-21页 |
2.2.3 爆炸地震破坏效应 | 第21页 |
2.2.4 爆炸引发次生灾害 | 第21页 |
2.3 破片相关理论 | 第21-24页 |
2.3.1 破片数量和质量公式 | 第21-22页 |
2.3.2 破片运动规律 | 第22-23页 |
2.3.3 破片的侵彻效应 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 数值模拟方法验证 | 第25-35页 |
3.1 近爆荷载作用下三角形波纹夹芯板模拟验证 | 第25-29页 |
3.1.1 试验材料及装置 | 第25-27页 |
3.1.2 有限元模型 | 第27页 |
3.1.3 数值模拟结果 | 第27-28页 |
3.1.4 试验结果和数值模拟结果对比 | 第28-29页 |
3.2 装药驱动平板运动模拟验证 | 第29-33页 |
3.2.1 理论计算模型 | 第29-31页 |
3.2.2 数值模拟有限元模型 | 第31-32页 |
3.2.3 理论计算结果和数值模拟结果对比 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-35页 |
第4章 近爆冲击波和破片联合作用下Ⅰ-Ⅴ型夹芯板的防护性能研究 | 第35-65页 |
4.1 数值计算模型 | 第35-37页 |
4.1.1 计算模型 | 第35-36页 |
4.1.2 材料模型 | 第36-37页 |
4.2 冲击波、破片单一作用及二者联合作用下Ⅰ-Ⅴ型夹芯板破坏模式差异 | 第37-38页 |
4.3 不同结构防护性能比较 | 第38-41页 |
4.3.1 质量损失 | 第39页 |
4.3.2 能量吸收 | 第39-40页 |
4.3.3 竖向峰值位移响应 | 第40-41页 |
4.4 上、下面板厚度和夹芯层配置对Ⅰ-Ⅴ型夹芯板防护性能的影响 | 第41-44页 |
4.4.1 质量损失 | 第41-42页 |
4.4.2 能量吸收 | 第42-43页 |
4.4.3 竖向峰值位移响应 | 第43-44页 |
4.5 不同的炸药侵彻位置对Ⅰ-Ⅴ型夹芯板防护性能的影响 | 第44-46页 |
4.5.1 质量损失 | 第45页 |
4.5.2 能量吸收 | 第45-46页 |
4.5.3 竖向峰值位移响应 | 第46页 |
4.6 破片尺寸大小对Ⅰ-Ⅴ型夹芯板防护性能的影响 | 第46-49页 |
4.6.1 质量损失 | 第46-47页 |
4.6.2 能量吸收 | 第47-48页 |
4.6.3 竖向峰值位移响应 | 第48-49页 |
4.7 炸药比例距离对Ⅰ-Ⅴ型夹芯板防护性能的影响 | 第49-58页 |
4.7.1 改变炸药中心到测点的距离 | 第49-52页 |
4.7.2 改变炸药的质量 | 第52-55页 |
4.7.3 比例距离不变 | 第55-58页 |
4.8 炸药的起爆方式对Ⅰ-Ⅴ型夹芯板防护性能的影响 | 第58-61页 |
4.8.1 质量损失 | 第59-60页 |
4.8.2 能量吸收 | 第60-61页 |
4.8.3 竖向峰值位移响应 | 第61页 |
4.9 本章小结 | 第61-65页 |
第5章 Ⅰ-Ⅴ型夹芯板的实际防护性能分析 | 第65-75页 |
5.1 有限元模型 | 第65-67页 |
5.2 材料参数 | 第67页 |
5.3 Ⅰ-Ⅴ型夹芯板的实际防护效果 | 第67-73页 |
5.3.1 破坏情况 | 第67-70页 |
5.3.2 质量损失 | 第70-71页 |
5.3.3 能量吸收 | 第71页 |
5.3.4 竖向峰值位移响应 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 结论与展望 | 第75-79页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |