摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
·背景与意义 | 第8-9页 |
·国内外研究概况及发展趋势 | 第9-12页 |
·国内外反鱼雷水声对抗技术和设备 | 第9-10页 |
·落水冲击问题研究概况 | 第10-11页 |
·炸药水下爆炸问题研究现状 | 第11-12页 |
·本文研究内容 | 第12-14页 |
2 子弹群连发失效概率理论分析及仿真 | 第14-21页 |
·理论分析及推导 | 第14-15页 |
·蒙特卡罗法基本原理 | 第15页 |
·伪随机数的生成 | 第15-16页 |
·爆炸子弹群连发失效概率仿真模型的建立 | 第16-17页 |
·基于MATLAB软件的程序设计 | 第17页 |
·仿真结果及分析 | 第17-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
3 接电开关问题研究 | 第21-31页 |
·接电开关简介 | 第21-22页 |
·海水压力对接电开关接电性能的影响 | 第22-25页 |
·海水对接电球作用力分析 | 第22-23页 |
·海水对接电球作用力计算 | 第23-25页 |
·海水压力作用下接电开关接电性能分析 | 第25页 |
·结构改进措施 | 第25-26页 |
·钕铁硼磁性材料 | 第26页 |
·Ansoft Maxwell软件简介 | 第26页 |
·基于Ansoft Maxwell 3D软件的接电球受力分析 | 第26-30页 |
·磁体磁化方向 | 第26-27页 |
·有限元模型的建立 | 第27页 |
·仿真结果及分析 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
4 子弹落水冲击载荷理论分析与数值模拟 | 第31-46页 |
·落水过程 | 第31-32页 |
·子弹落水冲击载荷理论分析 | 第32-34页 |
·子弹落水问题的假设和转化 | 第32-33页 |
·子弹垂直落水冲击载荷 | 第33-34页 |
·子弹卧式Ⅰ姿态落水冲击载荷 | 第34页 |
·ANSYS/LS-DYNA中的流固耦合算法 | 第34-35页 |
·材料模型和状态方程的选取 | 第35-38页 |
·有限元建模与求解 | 第38-39页 |
·基本假设 | 第38页 |
·子弹有限元模型 | 第38-39页 |
·数值模拟结果与分析 | 第39-44页 |
·子弹垂直落水基本现象 | 第39-41页 |
·子弹垂直落水加速度和速度时间历程曲线 | 第41-42页 |
·子弹落速对垂直落水冲击载荷的影响 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
5 充水爆炸序列传爆性能研究 | 第46-71页 |
·引信爆炸序列简介 | 第46-47页 |
·爆炸序列设计 | 第47-48页 |
·雷管爆轰输出 | 第48-49页 |
·炸药水下爆炸 | 第49-52页 |
·炸药水下爆炸的基本现象 | 第49-50页 |
·水下爆炸冲击波的压力衰减 | 第50-51页 |
·炸药深水爆炸 | 第51-52页 |
·水下爆炸冲击波的近场特性 | 第52页 |
·炸药水下爆炸的数值模拟 | 第52-55页 |
·LS-DYNA在炸药水下爆炸问题中的应用 | 第52-53页 |
·爆炸问题基本控制方程 | 第53页 |
·材料模型和状态方程 | 第53-55页 |
·雷管水下传爆数值模拟 | 第55-64页 |
·基本假设 | 第55页 |
·建模与求解 | 第55-56页 |
·雷管水下传爆数值模拟结果与分析 | 第56-59页 |
·雷管与钢块间隙大小对水下传爆性能的影响 | 第59-62页 |
·雷管尺寸大小对水下传爆性能的影响 | 第62-63页 |
·水压大小对雷管水下传爆性能的影响 | 第63-64页 |
·导爆管水下传爆数值模拟 | 第64-69页 |
·建模与求解 | 第64-65页 |
·导爆管水下传爆数值模拟结果与分析 | 第65-66页 |
·导爆管尺寸及其与钢块间隙大小对水下传爆性能的影响 | 第66-69页 |
·水压大小对导爆管水下传爆性能的影响 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
6 结论与展望 | 第71-74页 |
·本文主要工作 | 第71页 |
·本文研究结论 | 第71-72页 |
·本文创新点 | 第72页 |
·需要进一步探讨的问题 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
附录A | 第79-80页 |
附录B | 第80页 |