書????名 | 爆炸焊接動力學(xué)及其計算方法 | 作????者 | 謝飛鴻 |
---|---|---|---|
ISBN | 9787030414755 | 出版社 | 科學(xué)出版社 |
出版時間 | 2014-09 |
封面
爆炸焊接動力學(xué)及其計算方法
內(nèi)容簡介
前言
第1章 緒論
第2章 金屬爆炸焊接復(fù)合界面成形問題研究綜述
第3章 炸藥爆炸作用于復(fù)板的沖擊荷載時程壓力數(shù)值分析
第4章 沖擊荷載作用于基板的應(yīng)力場數(shù)值分析
第5章 移動沖擊荷載下復(fù)合板的動力響應(yīng)特征模型
第6章 爆炸焊接板界面塑性流致渦數(shù)值計算模型
第7章 大面積板爆炸復(fù)合的關(guān)鍵工藝參數(shù)研究
第8章 結(jié)語
參考文獻
索引
封底 2100433B
本書主要內(nèi)容包括:金屬板爆炸焊接時爆轟產(chǎn)物爆炸作用指數(shù)的計算分析;用TwinP-M計算模型計算分析復(fù)板的彎折、時程壓力的方法;瑞利-里茲、狄拉克函數(shù)計算分析爆炸焊接復(fù)合板界面應(yīng)力場的計算方法;普朗特-雷恰特、庫塔-布拉休斯二維定常流渦絲分布的數(shù)值計算模型;炸藥爆轟特征和復(fù)合板界面熔化層成因?qū)?fù)合板質(zhì)量影響因素的分析;爆炸焊接碰撞點銳楔區(qū)流場動力學(xué)狀態(tài)參數(shù)的數(shù)值分析。
因為重力是不變的,彈力是與位移X有關(guān),當(dāng)這兩個力同時取微分后,重力的微分為零,導(dǎo)致公式中就沒有重力了。能量對時間的導(dǎo)數(shù)是能量隨時間的變化,能量對距離的導(dǎo)數(shù)是能量隨距離的變化??梢杂媚芰糠ê团nD二定律。...
研究水和其他液體的運動規(guī)律及其與邊界相互作用的學(xué)科。又稱液體動力學(xué)。液體動力學(xué)和氣體動力學(xué)組成流體動力學(xué)。液體動力學(xué)的主要研究內(nèi)容如下:①理想液體運動??珊雎哉承缘囊后w稱為理想液體,邊界層外的液體可視...
飛行動力學(xué)(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飛行器在空中的運動規(guī)律及總體性能的科學(xué)。所有穿過流體介質(zhì)或者是真空的運動體,統(tǒng)稱為飛行器。主要包括航天器、航空器、彈箭、水下兵器等。研究彈...
格式:pdf
大?。?span id="6oc72oz" class="single-tag-height">114KB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.6
爆破震動是在城市進行拆除爆破中需要考慮的重要問題。作者提出幾種計算爆破地震力的方法。首先介紹工程中廣泛采用的反應(yīng)譜法,并在反應(yīng)譜法的基礎(chǔ)上提出了一種計算結(jié)構(gòu)在爆破震動作用下內(nèi)力大小的方法-底部剪力法。該方法簡便可靠,在工程中有一定的可行性。
格式:pdf
大?。?span id="muyiky7" class="single-tag-height">114KB
頁數(shù): 6頁
評分: 4.4
針對非靜壓模型計算效率低下的問題,提出一個基于Windows多線程并行計算的非靜壓水動力學(xué)模型.推導(dǎo)了水深平均的非靜壓水動力學(xué)模型方程組;采用分塊并行計算的策略,將計算域進行分區(qū)并創(chuàng)建兩條子線程分別負(fù)責(zé)兩個子區(qū)域的計算,利用生產(chǎn)者-消費者模型和線程互鎖-解鎖機制實現(xiàn)子線程的同步通信.最后通過孤波實驗和正弦波實驗的算例驗證了模型的有效性,結(jié)果顯示:并行計算方案能有效提高計算效率,比串行程序節(jié)省20%~30%的計算時間.
導(dǎo)言
0.1 爆炸加工
0.2 爆炸焊接
第一篇 爆炸焊接金屬物理學(xué)原理
1.1 金屬爆炸焊接
1.2 爆炸焊接與聚能效應(yīng)
1.3 爆炸焊接的研究課題和發(fā)展方向
第二篇 爆炸焊接能源和能量基礎(chǔ)炸藥與爆炸
2.1 爆炸焊接能源
2.2 爆炸焊接能量
2.3 爆炸焊接過程的能量分析和能量平衡
2.4 爆炸焊接邊界效應(yīng)及其力學(xué)-能量原理
第三篇 爆炸焊接工藝和技術(shù)基礎(chǔ) 爆炸復(fù)合材料
3.1 爆炸焊接工藝
3.2 爆炸焊接技術(shù)和爆炸復(fù)合材料
3.3 爆炸復(fù)合材料的壓力加工
3.4 爆炸復(fù)合材料的執(zhí)處理
3.5 爆炸復(fù)合材料的焊接
3.6 爆炸復(fù)合材料的機械加工
3.7 爆炸復(fù)合材料廢料的處理
第四篇 爆炸焊接金屬學(xué)和金屬物理學(xué)基礎(chǔ) 爆炸復(fù)合材料學(xué)
4.1 爆炸焊接結(jié)合區(qū)
4.2 爆炸焊接結(jié)合中物塑性變形
4.3 爆炸焊接結(jié)合區(qū)中金屬的溶化
4.4 爆炸焊接結(jié)合區(qū)中金屬原子的擴散
4.5 爆炸復(fù)合材料的成分和組織
4.6 爆炸載荷下復(fù)合材料中基體金屬的性能
4.7 爆炸復(fù)合材料中的“飛線”——絕熱剪切線
4.8 爆炸復(fù)合材料中的顯微硬度
4.9 爆炸復(fù)合材料中的殘余變形
4.10 爆炸復(fù)合材料中的殖余應(yīng)力
4.11 爆炸復(fù)合材料中的缺陷
4.12 爆炸復(fù)合材料的破斷
4.13 爆炸復(fù)合材料的斷裂力學(xué)
4.14 相圖在爆炸焊接中的應(yīng)用
4.15 爆炸焊接對金屬力學(xué)性能的要求
4.16 爆炸焊接結(jié)合區(qū)波形成的原理
第五篇 爆炸焊接和爆炸復(fù)合材料研究及應(yīng)用的工具資料
5.1 爆炸復(fù)合材料的檢驗
5.2 爆炸復(fù)合材料的性能
5.3 爆炸焊接金相技術(shù)和金相圖譜
5.4 爆炸焊接工藝和技術(shù)圖集
5.5 爆炸焊接和爆炸復(fù)合材料的應(yīng)用
5.6 爆炸焊接金屬組合選介
參考文獻
附錄 本書使用的計量單位和符號
爆炸焊接(explosive welding)是一種固相焊接方法,通常用于異種金屬之間的焊接。如鈦、銅、鋁、鋼等金屬之間的焊接,可以獲得強度很高的焊接接頭。而這些化學(xué)成分和物理性能各異的金屬材料的焊接,用其他的焊接方法很難實現(xiàn)?,F(xiàn)代工業(yè)需要多種多樣的金屬復(fù)合材料,爆炸焊接工藝應(yīng)運而生。
爆炸焊接的能源是炸藥的化學(xué)能。主要的工藝參數(shù)是炸藥的用量和焊件之間的間隔距離,有關(guān)參數(shù)根據(jù)炸藥密度、爆速、覆板的密度(強度)等因素計算,并在實爆中測試優(yōu)化。
爆炸焊接投資少,成本低,而且能夠進行大面積工件的焊接,用途極為廣泛。但是在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生噪聲和地震波,對爆炸場附近環(huán)境和居民造成影響。因此,爆炸加工場一般應(yīng)建在偏遠(yuǎn)的山區(qū),同時爆炸加工露天作業(yè)受氣候影響較大。有些廠家如美國的 DMC 將爆炸場建在地下,較好的解決上述問題。