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破片战斗部毁伤威力测试关键技术研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第17-34页
    1.1 研究背景及研究意义第17-18页
    1.2 破片战斗部毁伤威力测试技术研究现状第18-30页
        1.2.1 破片速度测试研究现状第18-24页
        1.2.2 爆炸场冲击波压力测试技术研究现状第24-29页
        1.2.3 基于效应靶的冲击波压力评价方法研究现状第29-30页
    1.3 问题的提出第30-31页
    1.4 论文的主要研究内容及结构安排第31-34页
2 破片战斗部毁伤威力总体测试要求及测试系统组建第34-43页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 破片战斗部毁伤威力总体测试要求第35-36页
    2.3 破片速度测试方法及系统组成第36-39页
        2.3.1 基于铝箔靶的破片速度测量系统第36-37页
        2.3.2 基于光幕靶的破片速度测量系统第37-39页
    2.4 冲击波压力测试及系统组成第39-41页
        2.4.1 引线电测法第39-40页
        2.4.2 存储测试法第40-41页
    2.5 基于效应靶的冲击波压力测试方法及系统组成第41页
    2.6 本章小结第41-43页
3 典型预制破片衰减规律试验研究第43-58页
    3.1 引言第43页
    3.2 弹体及破片加载装置设计第43-45页
        3.2.1 弹体设计第43-45页
        3.2.2 破片加载装置设计第45页
    3.3 三种典型预制破片速度衰减规律试验第45-48页
        3.3.1 试验方案设计第45-46页
        3.3.2 球形破片试验结果及分析第46-47页
        3.3.3 圆柱体和立方体破片试验结果及分析第47-48页
    3.4 典型破片速度衰减规律分析及建模第48-57页
        3.4.1 球形破片衰减规律分析及建模第48-52页
        3.4.2 圆柱体破片衰减规律分析及建模第52-55页
        3.4.3 立方体破片衰减规律分析及建模第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
4 冲击波压力传感器寄生效应及其抑制方法研究第58-86页
    4.1 引言第58页
    4.2 寄生效应分析第58-60页
        4.2.1 机械冲击及振动的影响第58-59页
        4.2.2 热冲击的影响第59-60页
    4.3 冲击波压力传感器对机械振动及冲击的响应分析第60-64页
        4.3.1 传感器的响应分析第60-61页
        4.3.2 传感器受机械振动干扰的力学模型第61-64页
    4.4 冲击波压力传感器对热冲击的响应分析第64-65页
        4.4.1 传感器的热冲击响应分析第64页
        4.4.2 传感器受热冲击的力学模型第64-65页
    4.5 寄生效应抑制方法研究第65-76页
        4.5.1 寄生效应抑制装置设计第65-71页
        4.5.2 加机械振动及冲击抑制装置的传感器建模及分析第71-76页
        4.5.3 热冲击抑制装置的数学模型第76页
    4.6 寄生效应抑制装置的试验研究第76-84页
        4.6.1 冲击模拟试验研究第76-80页
        4.6.2 爆炸场工况试验研究第80-84页
        4.6.3 热冲击模拟试验研究第84页
    4.7 本章小结第84-86页
5 冲击波压力信号处理方法研究第86-109页
    5.1 引言第86-87页
    5.2 典型的实测冲击波压力信号及分析方法第87-93页
        5.2.1 四种典型的实测冲击波压力信号分析第87-88页
        5.2.2 冲击波压力信号的频谱分析第88-91页
        5.2.3 基于小波分析的奇异点剔除方法第91-93页
    5.3 爆炸冲击波压力比冲量计算方法研究第93-98页
        5.3.1 求取比冲量的常用数值积分方法第93-97页
        5.3.2 稳定化数值积分方法求取比冲量第97-98页
    5.4 基于改进HHT的冲击波压力能量谱分析第98-104页
        5.4.1 Hilbert变换及EMD分解原理第99-100页
        5.4.2 基于小波包的改进HHT方法第100-102页
        5.4.3 爆炸冲击波压力能量谱特征分析第102-104页
    5.5 基于MATLAB的冲击波信号处理软件设计第104-107页
        5.5.1 数据处理软件总体设计第105页
        5.5.2 软件功能实现第105-107页
    5.6 本章小结第107-109页
6 基于效应靶的冲击波压力测试方法研究第109-124页
    6.1 引言第109页
    6.2 效应靶方法的工作机理分析第109-110页
    6.3 典型效应靶结构设计第110-115页
        6.3.1 材料选择第111-114页
        6.3.2 效应靶形状的确定第114页
        6.3.3 效应靶尺寸的选定第114-115页
        6.3.4 安装结构设计第115页
    6.4 效应靶变形的试验验证第115-117页
    6.5 基于量纲分析的爆炸冲击波效应靶变形挠度模型建立第117-122页
        6.5.1 量纲分析的原理第117-118页
        6.5.2 效应靶变形的量纲分析第118-120页
        6.5.3 效应靶模型参数计算第120-122页
    6.6 本章小结第122-124页
7 全文小结第124-128页
    7.1 论文主要工作及研究成果第124-125页
    7.2 论文的创新点第125-126页
    7.3 研究展望第126-128页
致谢第128-129页
参考文献第129-137页
攻读博士期间学术成果及科研项目第137-139页
附录第139-145页

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