传爆药冲击易损性研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-31页 |
·研究目的及意义 | 第13-17页 |
·传爆药及传爆序列研究现状 | 第17-19页 |
·国外研究现状 | 第17-18页 |
·国内研究现状 | 第18-19页 |
·炸药冲击起爆研究现状 | 第19-24页 |
·国外冲击起爆研究现状 | 第19-23页 |
·国内冲击起爆研究现状 | 第23-24页 |
·国内外炸药冲击起爆数值模拟研究现状 | 第24-25页 |
·炸药分子结构和组成研究现状 | 第25-28页 |
·共晶炸药研究现状 | 第28-29页 |
·研究内容与方法 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
2 传爆药冲击响应规律试验研究 | 第31-57页 |
·试验装置和试验方法建立 | 第31-44页 |
·标准试样结构 | 第31-32页 |
·鉴定块尺寸确定 | 第32-33页 |
·试验装置及原理 | 第33-34页 |
·冲击波刺激源选择 | 第34-36页 |
·隔板厚度选择 | 第36-40页 |
·试验判据 | 第40-44页 |
·壳体约束对传爆药的冲击波响应规律 | 第44-47页 |
·装药密度对传爆药的冲击波响应规律 | 第47-50页 |
·配合间隙对传爆药的冲击波响应规律 | 第50-53页 |
·轴向配合间隙对传爆药的冲击波响应规律 | 第50-52页 |
·径向配合间隙对传爆药的冲击波响应规律 | 第52-53页 |
·几种典型传爆药冲击波响应剧烈程度的对比试验 | 第53-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
3 数值模拟 | 第57-103页 |
·传爆药冲击起爆数值模拟反应速率及状态方程 | 第57-58页 |
·施主药柱RDX标准输出试验的数值模拟 | 第58-65页 |
·RDX标准输出试验装置有限元模型 | 第58-59页 |
·材料状态方程及参数 | 第59-61页 |
·计算结果及分析 | 第61-65页 |
·施主药柱RDX冲击波的有机玻璃衰减特性数值模拟 | 第65-68页 |
·冲击波的有机玻璃衰减试验装置有限元模型 | 第65页 |
·材料状态方程及参数 | 第65-66页 |
·计算结果及分析 | 第66-68页 |
·钝化RDX冲击起爆判据的数值模拟 | 第68-74页 |
·起爆判据试验装置有限元模型 | 第68-69页 |
·材料状态方程及参数 | 第69-70页 |
·计算结果及分析 | 第70-74页 |
·钝化RDX临界隔板厚度试验的数值模拟 | 第74-79页 |
·临界隔板厚度计算有限元模型 | 第74-75页 |
·材料状态方程及参数 | 第75页 |
·计算结果及分析 | 第75-79页 |
·不同壳体材料约束的钝化RDX冲击起爆的数值模拟 | 第79-88页 |
·有限元计算模型 | 第79-80页 |
·材料状态方程及参数 | 第80-81页 |
·计算结果及分析 | 第81-88页 |
·不同装药密度的钝化RDX冲击起爆的数值模拟 | 第88-94页 |
·有限元计算模型 | 第88-89页 |
·材料状态方程及参数 | 第89-90页 |
·计算结果及分析 | 第90-94页 |
·装药间隙对钝化RDX冲击起爆影响的数值模拟 | 第94-101页 |
·轴向间隙对钝化RDX冲击起爆影响的数值模拟 | 第94-97页 |
·径向间隙对钝化RDX冲击起爆影响的数值模拟 | 第97-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
4 几种典型传爆药易损性理论研究 | 第103-151页 |
·撞击感度数学模型建立 | 第103-111页 |
·聚黑 14、聚黑6和钝化RDX易损性理论研究 | 第111-143页 |
·RDX分子动力学计算 | 第111-114页 |
·RDX量子化学计算 | 第114页 |
·结果与讨论 | 第114-143页 |
·聚奥 9C易损性的理论 | 第143-149页 |
·本章小结 | 第149-151页 |
5 降低传爆药冲击波易损性的措施 | 第151-157页 |
·降低传爆药冲击波易损性的物理途径 | 第151-154页 |
·降低传爆药冲击波易损性的化学途径 | 第154-155页 |
·本章小结 | 第155-157页 |
6 结论 | 第157-161页 |
·结论 | 第157-158页 |
·论文创新点 | 第158-159页 |
·论文的不足及需要进一步研究的问题 | 第159-161页 |
参考文献 | 第161-183页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第183-184页 |
致谢 | 第184页 |