聚能装药形成射流的仿真计算与理论研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第7-16页 |
·引言 | 第7页 |
·研究工作的意义 | 第7-8页 |
·研究的方法和手段 | 第8页 |
·聚能装药的发展史和国内外研究现状 | 第8-15页 |
·聚能装药的发展史 | 第9-12页 |
·聚能装药国内外现状 | 第12-13页 |
·药型罩及压垮过程中主要技术关键及其解决途径 | 第13-15页 |
·本文的主要工作和研究内容 | 第15-16页 |
2 聚能装药的基本理论 | 第16-29页 |
·Gurney速度求解近似求解理论 | 第16-18页 |
·定常理想不可压缩流体力学理论 | 第18-20页 |
·准定常理想不可压缩流体力学理论 | 第20-23页 |
·粘-塑性射流形成理论 | 第23页 |
·聚能射流破甲基本理论 | 第23-29页 |
·定常理想不可压缩流体力学破甲理论 | 第24-25页 |
·准定常理想不可压缩流体力学破甲理论 | 第25-28页 |
·杆侵彻模型 | 第28-29页 |
3 一维数值计算 | 第29-50页 |
·理论及模型选择: | 第29-38页 |
·PER理论及模型 | 第29页 |
·一般轴对称结构几何参数计算 | 第29-31页 |
·药型罩压垮过程 | 第31-33页 |
·射流微元的初始参量 | 第33-37页 |
·金属射流的自由运动 | 第37-38页 |
·射流侵彻规律 | 第38页 |
·数值计算参数选择 | 第38-42页 |
·药型罩及壳体参数选择 | 第38-40页 |
·装药结构选择 | 第40-42页 |
·计算过程中主要计算步骤 | 第42-44页 |
·射流形成的判定条件 | 第44-50页 |
·声速理论 | 第45-46页 |
·粘塑性模型判定准则 | 第46页 |
·粘性可压缩流体模型判定准则 | 第46-49页 |
·三种判据分析比较 | 第49-50页 |
4 计算结果与分析 | 第50-62页 |
·喇叭口形状的药型罩 | 第50-57页 |
·压垮速度 | 第50-52页 |
·偏转角 | 第52-55页 |
·射流速度 | 第55页 |
·压垮角 | 第55-56页 |
·破甲深度 | 第56-57页 |
·累积动量和累积动能 | 第57页 |
·单锥角药型罩 | 第57-58页 |
·两种药型罩之间的比较 | 第58-59页 |
·几种算例与实验的比较 | 第59-60页 |
·药型罩锥角对射流形成的影响分析 | 第60-62页 |
5 结论与展望 | 第62-65页 |
·工作总结与结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |