摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-25页 |
·引言 | 第8-9页 |
·典型反坦克导弹的目标特性 | 第9-14页 |
·典型反坦克导弹的一般特点 | 第10-11页 |
·反坦克导弹的毁伤模式及机理 | 第11-12页 |
·反坦克导弹壳体及弹翼的简化模型 | 第12-14页 |
·冲击波作用下结构动力学响应分析的研究概况及现状 | 第14-21页 |
·动力学分析的一般方法 | 第15-16页 |
·流固耦合动力学分析简介 | 第16-17页 |
·薄板冲击载荷下塑性响应的研究现状 | 第17-19页 |
·圆柱壳体冲击响应的研究现状 | 第19-21页 |
·AUTODYN显示动力学分析软件爆炸冲击响应的理论与简介 | 第21-24页 |
·Autodyn的爆炸模拟及材料模型 | 第21-23页 |
·Autodyn的特色映射技术及高精度单物质Euler-FCT求解器 | 第23页 |
·Euler-Lagrange流固耦合分析简介 | 第23-24页 |
·本文的主要工作 | 第24-25页 |
2. 线形装药结构的爆炸冲击波及其近场载荷 | 第25-38页 |
·冲击波的一般概念 | 第25页 |
·爆炸冲击波的形成和传播 | 第25-26页 |
·冲击波的基本方程和经验公式 | 第26-27页 |
·冲击波对障碍物的作用 | 第27-31页 |
·冲击波的正反射 | 第27-29页 |
·冲击波的斜反射 | 第29页 |
·冲击波对圆柱壁面的绕射 | 第29-30页 |
·冲击波作用于障碍物的冲量 | 第30-31页 |
·冲击波的正压作用时间 | 第31页 |
·某装药爆炸冲击波形成和传播的数值模拟 | 第31-36页 |
·装药的几何模型 | 第32页 |
·计算参数及网格 | 第32-33页 |
·计算结果及分析 | 第33-36页 |
·球形等效装药的确定 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
3. 悬臂板在冲击波作用下的塑性动力学响应 | 第38-57页 |
·悬臂矩形薄板受均布横向载荷下动力学响应 | 第39-48页 |
·悬臂矩形薄板受均布横向载荷下弯曲的简化梁模型 | 第39-40页 |
·理想刚塑性系统冲击载荷下的基本运动方程 | 第40-41页 |
·刚塑性梁的运动基本方程 | 第41-45页 |
·塑性铰的运动连续方程 | 第41-43页 |
·刚性区与塑性区的运动 | 第43-45页 |
·均布冲击载荷作用下悬臂梁的动力响应 | 第45-48页 |
·薄板在冲击波载荷下大挠度弯曲的有限元求解 | 第48-56页 |
·冲击波下导弹弹翼的计算模型 | 第49-50页 |
·有限元模型 | 第50-51页 |
·仿真结果 | 第51-55页 |
·R=1500mm时的仿真结果 | 第51-53页 |
·R=2000mm时的仿真结果 | 第53-54页 |
·R=2500mm时的仿真结果 | 第54-55页 |
·结果分析 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
4. 自由圆柱壳体在冲击波作用下的塑性动力学响应 | 第57-78页 |
·空间自由圆柱壳体的动力学模型 | 第58-59页 |
·圆柱壳体在局部侧向载荷作用下的塑性动力学响应 | 第59-67页 |
·圆柱壳体侧向载荷下塑性动力学响应的基本理论 | 第59-62页 |
·壳体外载荷作用下的平衡方程 | 第62-64页 |
·等效参量的确定 | 第64-65页 |
·局部脉冲载荷下的自由圆柱壳体的塑性动力响应 | 第65-67页 |
·冲击波作用下导弹圆杜壳体的塑性动力学响应仿真分析 | 第67-77页 |
·冲击波下自由圆柱壳体的计算模型 | 第67-68页 |
·有限元模型 | 第68-69页 |
·仿真结果 | 第69-75页 |
·200mm宽度载荷下的仿真结果 | 第69-72页 |
·400mm宽度载荷下的仿真结果 | 第72-75页 |
·结果分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
5 爆炸冲击波下导弹结构破坏情况的数值仿真 | 第78-84页 |
·导弹结构在爆炸冲击波下作用下的数值仿真模型 | 第78-79页 |
·数值分析结果 | 第79-81页 |
·仿真结果分析 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
6 总结与展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |