摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第11页 |
1.3 应用前景 | 第11-12页 |
1.4 爆炸焊接的特点 | 第12页 |
1.5 现有研究的不足 | 第12-14页 |
第2章 复合管爆炸焊接理论及工艺 | 第14-23页 |
2.1 成波机理 | 第14-15页 |
2.1.1 刻入机理 | 第14页 |
2.1.2 应力波机理 | 第14页 |
2.1.3 涡脱机理 | 第14页 |
2.1.4 亥尔姆霍尔兹平行流失稳机理 | 第14-15页 |
2.2 焊接工艺 | 第15-16页 |
2.2.1 复合管爆炸焊接的防护 | 第15页 |
2.2.2 填充物 | 第15-16页 |
2.2.3 绝热层 | 第16页 |
2.2.4 起爆方式 | 第16页 |
2.3 工艺参数 | 第16-17页 |
2.3.1 炸药种类及药量 | 第16-17页 |
2.3.2 间隙 | 第17页 |
2.4 动力学分析 | 第17-22页 |
2.4.1 爆炸焊接窗口 | 第17-20页 |
2.4.2 碰撞速度 | 第20-21页 |
2.4.3 射流 | 第21-22页 |
2.5 缺陷 | 第22页 |
2.6 旋涡 | 第22-23页 |
第3章 铝-不锈钢及铜-不锈钢复合管实验 | 第23-32页 |
3.1 概述 | 第23-24页 |
3.1.1 实验意义 | 第23页 |
3.1.2 实验目的 | 第23页 |
3.1.3 爆炸焊接方式 | 第23-24页 |
3.2 实验方案 | 第24-27页 |
3.2.1 实验器材 | 第24-25页 |
3.2.2 基复管参数 | 第25页 |
3.2.3 爆炸焊接实验工艺参数 | 第25-26页 |
3.2.4 其它材料 | 第26-27页 |
3.3 实验步骤 | 第27-29页 |
3.3.1 基复管清理 | 第27页 |
3.3.2 研磨粉状硝酸铵炸药 | 第27页 |
3.3.3 制作底盘垫板并固定PVC管及复管 | 第27-28页 |
3.3.4 布置炸药 | 第28页 |
3.3.5 放入导爆索并连接雷管起爆 | 第28-29页 |
3.4 爆速测量 | 第29-30页 |
3.4.1 爆速测量原理 | 第29页 |
3.4.2 测试方法 | 第29-30页 |
3.5 实验后处理 | 第30-31页 |
3.5.1 线切割 | 第30-31页 |
3.5.2 金相组织观察 | 第31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 LS-DYNA及AUTODYN模拟 | 第32-44页 |
4.1 概述 | 第32页 |
4.2 LS-DYNA基本理论 | 第32-35页 |
4.2.1 算法 | 第32页 |
4.2.2 控制方程 | 第32-34页 |
4.2.3 空间有限元离散化 | 第34-35页 |
4.3 复合管爆炸焊接的LS-DYNA模拟过程 | 第35-41页 |
4.3.1 建模 | 第35-37页 |
4.3.2 接触算法 | 第37-38页 |
4.3.3 后处理 | 第38-41页 |
4.4 采用AUTODYN对焊接界面波形进行数值分析 | 第41-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 实验结果与分析 | 第44-61页 |
5.1 药厚对复合管爆炸焊接效果的影响 | 第44-53页 |
5.1.1 焊接界面金相组织扫描波形图 | 第44-45页 |
5.1.2 LS-DYNA模拟下不同药厚下质点速度时间曲线 | 第45-48页 |
5.1.3 对比实验与模拟分析 | 第48-53页 |
5.2 碰撞速度 | 第53-55页 |
5.2.1 碰撞速度理论公式推导 | 第53-54页 |
5.2.2 碰撞速度经验公式推导 | 第54-55页 |
5.3 基复管间隙 | 第55-56页 |
5.4 焊接缺陷 | 第56-58页 |
5.5 焊接起爆端、末端波形对比 | 第58页 |
5.6 旋涡 | 第58-59页 |
5.7 本章小结 | 第59-61页 |
第六章 结论与展望 | 第61-64页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 本文创新点 | 第62页 |
6.3 本文不足 | 第62-63页 |
6.4 展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
附录攻读学位期间发表的论文及专利 | 第70页 |