摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第8页 |
1.2 国内外研究现状 | 第8-14页 |
1.2.1 有关PBX的力学性能及损伤破坏的试验研究 | 第9-11页 |
1.2.2 裂纹扩展数值模拟仿真方法研究现状 | 第11-14页 |
1.3 有限元数值仿真软件介绍 | 第14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 PBX结构裂纹扩展理论基础 | 第16-36页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 裂纹扩展理论基础 | 第16-27页 |
2.2.1 裂纹扩展形式 | 第16-17页 |
2.2.2 基本裂纹类型 | 第17页 |
2.2.3 对裂纹尖端的定义 | 第17-18页 |
2.2.4 结构裂纹扩展研究方法 | 第18-24页 |
2.2.5 裂纹扩展准则 | 第24-25页 |
2.2.6 结构损伤破坏准则 | 第25-27页 |
2.3 扩展有限元方法理论基础 | 第27-32页 |
2.3.1 单位分解法 | 第27-28页 |
2.3.2 扩展有限元法基本原理 | 第28-30页 |
2.3.3 基于扩展有限元法的裂纹扩展过程描述 | 第30-32页 |
2.4 应用混凝土三点弯曲梁模型裂纹扩展过程验证有限元仿真可靠性 | 第32-35页 |
2.4.1 混凝土三点弯曲梁有限元建模 | 第32-33页 |
2.4.2 混凝土三点弯曲梁分析步设置 | 第33页 |
2.4.3 仿真结果及对比分析 | 第33-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 PBX三点弯曲梁构件裂纹扩展数值模拟 | 第36-68页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 PBX结构裂纹扩展准则及材料参数 | 第36页 |
3.3 仿真工况设计 | 第36-37页 |
3.4 整体域细化程度对PBX结构裂纹扩展影响 | 第37-51页 |
3.4.1 标准划分精度 | 第37-41页 |
3.4.2 整体长度方向细化 | 第41-44页 |
3.4.3 整体域长、厚方向细化 | 第44-48页 |
3.4.4 整体域长、高、厚三方向细化 | 第48-51页 |
3.5 裂纹扩展域细化程度对PBX结构裂纹扩展影响 | 第51-59页 |
3.5.1 裂纹扩展域细化 | 第52-55页 |
3.5.2 加深裂纹扩展域细化程度 | 第55-59页 |
3.6 边界形式对PBX三点弯曲梁结构裂纹扩展的影响 | 第59-63页 |
3.7 工况对比分析 | 第63-67页 |
3.8 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 PBX战斗部结构在机械载荷作用下的裂纹扩展数值模拟 | 第68-78页 |
4.1 引言 | 第68页 |
4.2 PBX战斗部有限元建模 | 第68-69页 |
4.3 PBX战斗部裂纹扩展仿真工况及分析 | 第69-76页 |
4.3.1 PBX战斗部结构侧向受到刚性体挤压 | 第69-73页 |
4.3.2 PBX战斗部结构受到正面撞击作用 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |