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复合材料上层建筑抗空爆性能数值研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 夹芯结构复合材料概述第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
    1.4 本文主要研究内容第15-17页
第二章 空中爆炸冲击波的传播理论第17-27页
    2.1 引言第17页
    2.2 空中爆炸冲击波的特性第17-21页
        2.2.1 空气中冲击波的形成第17-20页
        2.2.2 冲击波阵面的Rankine-Hugoniot条件第20-21页
    2.3 空中爆炸冲击波的传播理论第21-25页
        2.3.1 基本控制方程第21-22页
        2.3.2 冲击波传播的计算方法第22-23页
        2.3.3 冲击波超压峰值经验公式比较分析第23-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 复合材料夹芯板抗空爆数值模拟研究第27-43页
    3.1 引言第27页
    3.2 材料模型第27-29页
        3.2.1 装药的状态方程第27-28页
        3.2.2 空气的状态方程第28-29页
    3.3 有限元模型及边界条件第29-36页
        3.3.1 夹芯板模型的建立第29-35页
        3.3.2 空气场及药包模型的建立第35页
        3.3.3 边界条件第35-36页
    3.4 工况设定第36页
    3.5 计算结果与分析第36-41页
        3.5.1 冲击波的传播第36-38页
        3.5.2 结果响应分析第38-41页
    3.6 本章小结第41-43页
第四章 复合材料夹芯板抗空爆力学性能优化设计第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 夹芯板抗空爆力学性能第43-45页
        4.2.1 材料属性第44页
        4.2.2 抗爆性能分析第44-45页
    4.3 不同铺设角度夹芯板力学性能第45-49页
        4.3.1 不同纤维铺设角度夹芯板第46页
        4.3.2 结果响应分析第46-49页
    4.4 不同质量比夹芯板力学性能第49-52页
        4.4.1 工况设定第50页
        4.4.2 结果响应分析第50-52页
    4.5 不同加强筋间距夹芯板力学性能第52-55页
        4.5.1 加强筋类型第52-53页
        4.5.2 工况设定第53页
        4.5.3 结果响应分析第53-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第五章 复合材料上层建筑在空爆载荷下的结构响应研究第57-71页
    5.1 引言第57页
    5.2 近场非接触爆炸模型建立第57-61页
        5.2.1 耦合方式第57页
        5.2.2 上层建筑有限元模型第57-58页
        5.2.3 空气流场及炸药有限元模型第58-59页
        5.2.4 爆炸点位置第59页
        5.2.5 材料状态方程第59-60页
        5.2.6 边界条件第60-61页
        5.2.7 应变率效应分析第61页
        5.2.8 失效准则第61页
    5.3 计算结果与分析第61-68页
        5.3.1 爆炸冲击波的传播第61-62页
        5.3.2 结构变形和应力分析第62-66页
        5.3.3 速度和加速度响应分析第66-67页
        5.3.4 结构能量吸收分析第67-68页
    5.4 本章小结第68-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读学士学位期间发表的论文和取得的科研成果第77-79页
致谢第79页

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