钝感起爆器抗高过载特性分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 选题的科学意义与应用前景 | 第10-11页 |
1.2 研究发展现状 | 第11-15页 |
1.2.1 火工品高过载试验方法 | 第11-13页 |
1.2.2 高过载数值模拟技术 | 第13-15页 |
1.3 数值模拟相关理论介绍 | 第15-17页 |
1.3.1 LS-DYNA算法基础 | 第16页 |
1.3.2 LS-DYNA求解控制 | 第16-17页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第17-19页 |
2 钝感起爆器冲击起爆特性 | 第19-30页 |
2.1 冲击起爆数值模拟基础 | 第19-22页 |
2.1.1 炸药及其爆轰产物的状态方程 | 第19-20页 |
2.1.2 反应速率方程 | 第20-21页 |
2.1.3 临界起爆判据 | 第21-22页 |
2.2 数值模拟模型 | 第22-25页 |
2.2.1 模型建立及简化 | 第23页 |
2.2.2 材料参数 | 第23-25页 |
2.2.3 网格划分 | 第25页 |
2.2.4 计算工况 | 第25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-28页 |
2.3.1 计算结果 | 第25-27页 |
2.3.2 结果分析 | 第27页 |
2.3.3 与实验数据的比较 | 第27-28页 |
2.4 起爆判据拟合 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 发射高过载下钝感起爆器特性分析 | 第30-42页 |
3.1 发射高过载设计 | 第30-34页 |
3.1.1 结构方案设计 | 第30-31页 |
3.1.2 内弹道设计 | 第31-34页 |
3.2 试验弹发射强度分析 | 第34-40页 |
3.2.1 弹体强度理论公式校核 | 第34-36页 |
3.2.2 发射过载有限元分析 | 第36-39页 |
3.2.3 求解结果分析 | 第39-40页 |
3.2.4 安定性分析 | 第40页 |
3.3 本章小结 | 第40-42页 |
4 撞击高过载下钝感起爆器特性分析 | 第42-63页 |
4.1 试验方案设计 | 第42-44页 |
4.1.1 轻气炮加速度过载试验系统 | 第42-43页 |
4.1.2 试验方案 | 第43-44页 |
4.1.3 试验步骤 | 第44页 |
4.2 轻气炮内弹道分析 | 第44-47页 |
4.2.1 基本假设 | 第44-45页 |
4.2.2 初速的计算 | 第45-46页 |
4.2.3 内弹道计算结果 | 第46-47页 |
4.3 试验结果分析 | 第47-50页 |
4.3.1 过载加速度分析 | 第47-48页 |
4.3.2 试验结果与分析 | 第48-50页 |
4.4 撞击过程数值模拟分析 | 第50-57页 |
4.4.1 几何模型 | 第51页 |
4.4.2 网格划分 | 第51-53页 |
4.4.3 材料参数 | 第53-57页 |
4.4.4 参数设置 | 第57页 |
4.5 计算结果及分析 | 第57-61页 |
4.5.1 数值计算结果及分析 | 第58-61页 |
4.5.2 试验结果对比分析 | 第61页 |
4.5.3 安定性分析 | 第61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
5 侵彻高过载下钝感起爆器特性分析 | 第63-73页 |
5.1 侵彻过载特性试验分析 | 第63-66页 |
5.1.1 试验方案 | 第63-65页 |
5.1.2 试验结果与分析 | 第65-66页 |
5.2 侵彻过载特性数值模拟分析 | 第66-72页 |
5.2.1 仿真模型与参数设置 | 第66-68页 |
5.2.2 仿真结果与分析 | 第68-71页 |
5.2.3 安定性分析 | 第71-72页 |
5.3 本章总结 | 第72-73页 |
6 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
附录 | 第81页 |