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爆炸焊接复合管

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

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