伴随挤压破碎的发射药床散粒体系统动力学仿真研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
·课题的研究背景 | 第11-12页 |
·发射安全性是制约现代兵器发展的重要难题 | 第11-12页 |
·药粒破碎是导致膛炸事故的直接原因 | 第12页 |
·国内外研究现状 | 第12-16页 |
·散粒体力学研究现状 | 第16-18页 |
·脆性材料破坏过程研究现状 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-21页 |
·本文主要创新点 | 第21-22页 |
2 散粒体系统接触识别 | 第22-39页 |
·引言 | 第22页 |
·散粒体系统接触识别的邻居目录算法 | 第22-30页 |
·Verlet邻居目录算法(VL) | 第23页 |
·连接单元法(LC) | 第23-25页 |
·Schinner算法 | 第25-27页 |
·算法的比较 | 第27-30页 |
·两个球体粒子接触判断 | 第30页 |
·两个凸多面体粒子接触判断 | 第30-38页 |
·两个凸多面体粒子接触判断的直接检查法 | 第31-32页 |
·两个凸多面体粒子接触判断的公共面法 | 第32-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
3 散粒体系统动力学仿真研究 | 第39-61页 |
·引言 | 第39-40页 |
·三维球体元离散单元法基本原理 | 第40-56页 |
·接触判据与相对位移 | 第40-42页 |
·接触力 | 第42-47页 |
·运动方程 | 第47-48页 |
·求解过程 | 第48-50页 |
·积分方法及计算时步的选取 | 第50-51页 |
·三维球体粒子组成的散粒体系统动力学仿真算例 | 第51-56页 |
·三维块体元离散单元法基本原理 | 第56-60页 |
·接触力 | 第56-57页 |
·运动方程 | 第57-58页 |
·三维凸多面体粒子组成的散粒体系统动力学仿真算例 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
4 基于离散单元法的发射药粒破碎动力学仿真研究 | 第61-70页 |
·引言 | 第61-62页 |
·发射药粒的破碎模型 | 第62页 |
·发射药粒破碎时的弹簧断裂准则 | 第62-64页 |
·发射药粒破碎动力学数值仿真 | 第64-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
5 伴随破碎的散粒体系统动力学仿真研究 | 第70-84页 |
·引言 | 第70页 |
·散粒体系统的密实堆积问题 | 第70-72页 |
·球体粒子组成的散粒体系统的密实堆积问题 | 第70-72页 |
·任意凸多面体粒子组成的散粒体系统的密实堆积问题 | 第72页 |
·粒子的破碎模型 | 第72-73页 |
·伴随破碎的散粒体系统动力学理论及仿真 | 第73-78页 |
·散粒体系统离散模型 | 第73-74页 |
·伴随破碎的散粒体系统动力学仿真结果 | 第74-78页 |
·基于OpenGL的数值仿真后处理程序 | 第78-83页 |
·OpenGL的基本原理及内部处理流程 | 第79-80页 |
·OpenGL后处理程序流程 | 第80页 |
·工作场景以及绘图函数主要代码 | 第80-83页 |
·小结 | 第83-84页 |
6 发射药床挤压破碎系列物理仿真实验研究 | 第84-99页 |
·引言 | 第84-85页 |
·发射药床膛内燃烧与力学环境物理仿真实验 | 第85-87页 |
·发射药床挤压破碎物理仿真实验 | 第87-90页 |
·实验装置的工作原理及测试系统 | 第88页 |
·发射药床挤压破碎的作用力控制 | 第88-89页 |
·发射药床挤压破碎实验结果 | 第89-90页 |
·发射药床破碎程度表征方法及实验 | 第90-98页 |
·发射药动态活度定义 | 第91-92页 |
·初始动态活度比的概念 | 第92-93页 |
·破碎发射药初始动态活度比的数据处理 | 第93-94页 |
·密闭爆发器实验 | 第94-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
7 发射药床挤压破碎数值仿真研究 | 第99-108页 |
·引言 | 第99页 |
·发射药床的初始非密实结构 | 第99-100页 |
·发射药床的密实堆积结构 | 第100-102页 |
·发射药床的挤压破碎数值仿真 | 第102-107页 |
·小结 | 第107-108页 |
8 结论及展望 | 第108-111页 |
·本文工作总结 | 第108-109页 |
·下一步工作展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第123页 |