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固体火箭发动机药柱结构完整性数值分析

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
1 绪论第7-17页
   ·研究背景、目的和意义第7-8页
   ·国内外概况第8-15页
     ·粘弹性理论研究概况第8-9页
     ·粘弹性理论的数值方法研究概况第9-11页
     ·断裂力学的研究概况第11-15页
   ·固体推进剂装药的分类及特点第15页
   ·本文主要工作第15-17页
2 固体推进剂的粘弹性理论第17-38页
   ·固体推进剂的力学属性第17-21页
     ·固体推进剂的力学性质第17-19页
     ·固体推进剂的粘弹性第19-20页
     ·固体推进剂药柱的力学性能要求第20-21页
   ·线性粘弹性材料的力学模型第21-28页
   ·裂纹扩展基础理论第28-34页
     ·三种基本裂纹模式第28-29页
     ·Griffith裂纹的渐近应力场第29-31页
     ·COD法第31页
     ·J积分第31-34页
   ·粘弹性本构理论第34-37页
     ·蠕变柔量和松弛模量第34-35页
     ·一维积分型本构关系第35-36页
     ·一维微分型本构关系第36-37页
     ·三维本构关系第37页
   ·总结第37-38页
3 典型药柱表面裂纹尖端应力应变场分析第38-49页
   ·概述第38页
   ·动态载荷下固体推进剂材料本构关系第38-41页
     ·平面应变和材料不可压缩时基本方程的极坐标形式第38-39页
     ·固体推进剂材料不可压缩I型裂纹尖端场第39-41页
   ·单孔管状药多裂纹相互影响分析第41-45页
     ·简化假设第41-42页
     ·物理模型和有限元网格第42页
     ·数值仿真结果分析第42-45页
   ·裂纹开裂长度对尖端应力场影响分析第45-47页
   ·裂纹张角大小对尖端应力场影响分析第47-48页
   ·小结第48-49页
4 含应力释放罩固体推进剂固化降温数值分析第49-62页
   ·概述第49页
   ·传热基础理论第49-53页
     ·热力学基本原理第49-51页
     ·热分析有限元基础理论第51-53页
   ·固体推进剂固化降温应力分析第53-58页
     ·简化假设第53-54页
     ·物理模型与有限元网格第54页
     ·材料性能参数第54-55页
     ·边界条件第55页
     ·降温过程药柱温度场分布第55-56页
     ·降温过程药柱的热应力分析第56-58页
   ·固体推进剂药柱应力释放罩应力应变分析第58-61页
     ·物理模型与有限元网格第58-59页
     ·固化降温过程描述第59页
     ·数值仿真结果分析第59-61页
   ·小结第61-62页
5 结论与展望第62-64页
   ·结论第62-63页
   ·展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页

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