空间碎片双层板防护结构撞击极限研究

空间碎片双层板防护结构撞击极限研究

论文摘要

随着航天事业的发展,空间碎片环境日益恶化,空间碎片对在轨航天器的威胁越来越严重。对航天器进行空间碎片防护设计成为时代的必需和今后发展的必然趋势,我国航天事业特别是载人航天及空间交会对接等一系列航天活动的发展对航天器进行有效的空间碎片防护设计提出了迫切的要求。空间碎片与航天器的相对撞击速度大约在1km/s到16km/s范围内,空间碎片防护的重点是与航天器的碰撞概率极高的直径小于1厘米的微小碎片,其平均质量密度约为2.8g/cm3,与铝或铝合金接近。双层板防护结构,也被称为Whipple防护结构,包含前、后两层板,前板代表防护屏,后板代表航天器的舱壁,其常用材料为铝或铝合金,是最基本的防护措施,也是国际空间站广泛采用的防护方案。撞击极限用于描述防护结构在空间碎片撞击下处于临界失效的状态,撞击极限的研究是防护方案设计中进行空间碎片撞击风险评估时不可缺少的一个环节,而国内目前还缺乏相关的撞击特性数据,尚未开发出工程可用的完整的撞击极限方程。本文以空间碎片防护结构设计为工程背景,以抵御毫米级空间碎片的双层板防护结构为研究对象,根据双层板防护结构在不同撞击参数条件下呈现撞击极限分段特征,在对各段撞击效应进行分析的基础上,按防护结构前板和后板在各段的损伤破坏过程与机理,分别建立力学模型获得了空间碎片撞击双层板防护结构为防止后板失效所需要的后板极限厚度函数关系式,建立了三个速度段的撞击极限方程。进行的主要工作如下:研究了不同速度下的撞击现象,根据双层板防护结构在不同撞击速度下呈现撞击极限分段特征,在对各段撞击效应进行分析的基础上,提出了不同速度段撞击极限方程的建立方法。根据弹道段弹丸撞击前板后一般在前板形成单个剪切孔且质量不发生改变的特点,基于能量守恒定律,研究了弹丸穿透前板后的剩余速度,得到了弹丸撞击半无限体后板成坑的坑深,采用半无限体靶板坑深与有限厚靶板极限厚度之间的关系建立了弹道段撞击极限方程。根据破碎段弹丸撞击前板后形成含固体颗粒的碎片云的特点,认为碎片云颗粒撞击半无限体后板成坑深度由最大碎片成坑深度及其它小碎片成坑深度组合而成,基于对碎片云成坑的研究,建立了半无限体后板成坑深度的无量纲表达式,进而建立了破碎段撞击极限方程。分析的同时还建立了最大碎片直径的无量纲表达式。根据液化/气化段弹丸撞击前板后形成的碎片云由气化或液化的粒子构成的特点,假设后板所受载荷为均匀分布,基于板的弯曲理论,采用瑞次法获得简支圆板承受部分均布载荷作用下位移的近似解,通过对板的极限分析,建立了液化/气化段撞击极限方程。探讨了双层板结构撞击极限研究时的分段问题。采用量纲分析法建立了适用于不同材料的弹丸初始破碎速度的无量纲经验表达式。本文通过分段建立力学模型以反映双层板防护结构在不同速度范围内具有不同撞击效应的物理力学过程,利用已有关于成坑、穿孔等基础性研究成果,分别建立了三个速度段的撞击极限方程,其预测结果与实验结果吻合较好。所取得的研究成果,为风险评估和防护设计工程应用提供了技术基础,揭示了撞击效应的物理力学过程和机理,也为开发研制新型多层防护结构提供了超高速撞击特性研究的理论基础,具有一定的工程应用价值和理论指导意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景与意义
  • 1.1.1 课题背景
  • 1.1.2 课题意义
  • 1.2 空间碎片防护结构设计
  • 1.2.1 空间碎片防护结构设计的发展
  • 1.2.2 防护结构的分类
  • 1.2.3 防护结构的撞击极限
  • 1.2.4 研究方法
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.3.1 国外研究现状
  • 1.3.2 国内研究现状
  • 1.3.3 研究现状分析
  • 1.4 本文的工作
  • 第2章 双层板结构撞击特性及撞击极限方程的建立方法
  • 2.1 引言
  • 2.2 不同速度下的撞击现象
  • 2.2.1 薄靶板的穿透
  • 2.2.2 半无限体靶板的成坑
  • 2.2.3 碎片云团
  • 2.3 双层板防护结构撞击极限研究基本思想
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 双层板结构弹道段撞击极限方程
  • 3.1 引言
  • 3.2 弹道段撞击极限方程的建立
  • 3.3 弹道段方程的验证
  • 3.3.1 与实验结果的对比
  • 3.3.2 与已有方程曲线的对比
  • 3.4 本章小结
  • 第4章 双层板结构破碎段撞击极限方程
  • 4.1 引言
  • 4.2 破碎段撞击极限方程的建立
  • 4.3 破碎段方程的验证
  • 4.3.1 与实验结果的对比
  • 4.3.2 与已有方程曲线的对比
  • 4.4 本章小结
  • 第5章 双层板结构液化/气化段撞击极限方程
  • 5.1 引言
  • 5.2 基本公式的推导
  • 5.2.1 板的弯曲
  • 5.2.2 瑞次法
  • 5.2.3 瑞次法在板弯曲问题中的应用
  • 5.2.4 简支圆板轴对称弯曲的极限分析
  • 5.3 液化/气化段撞击极限方程的建立
  • 5.4 液化/气化段方程的验证
  • 5.4.1 与实验结果的对比
  • 5.4.2 与已有方程曲线的对比
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 分段问题的探讨
  • 6.1 引言
  • 6.2 速度段的划分
  • 6.3 相变参数的求解
  • 6.4 弹丸初始破碎速度
  • 6.5 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

    • [1].求解0·∞型极限的方法分析[J]. 滇西科技师范学院学报 2019(04)
    • [2].第一个重要极限的推广及应用探析[J]. 现代商贸工业 2020(12)
    • [3].极限飞盘运动在全民健身活动中的作用及推广策略探讨[J]. 农家参谋 2020(11)
    • [4].完备范畴的极限范畴与η-扩张[J]. 山东大学学报(理学版) 2020(08)
    • [5].诉诸“精准金融制裁”——理解美国“极限施压”政策[J]. 江南社会学院学报 2020(02)
    • [6].一箱油2110.2KM,新雅阁锐混动刷新极限续航纪录![J]. 世界汽车 2017(12)
    • [7].极限飞盘运动进入高校体育课堂的可行性研究[J]. 当代体育科技 2018(06)
    • [8].两个重要极限[J]. 电子测试 2016(22)
    • [9].颈部旋转相关极限体位对椎动脉血流的影响[J]. 中国中医骨伤科杂志 2017(03)
    • [10].第二重要极限的一种简易变形[J]. 大学数学 2016(05)
    • [11].第一个重要极限的教学[J]. 阴山学刊(自然科学版) 2017(02)
    • [12].基于概念二重性的“重要极限”教学设计[J]. 教育现代化 2017(15)
    • [13].定向空间的逆极限和余极限[J]. 模糊系统与数学 2017(01)
    • [14].世界的极限[J]. 中国科技信息 2016(01)
    • [15].从应用角度谈两个重要极限教学[J]. 高等数学研究 2016(05)
    • [16].一类临界复Gross-Pitaevskii方程解的无粘性极限[J]. 湖北文理学院学报 2014(11)
    • [17].人类无法超越的各种人体极限(下)[J]. 老同志之友 2019(23)
    • [18].能源无极限[J]. 小学科学 2020(01)
    • [19].极限[J]. 意林(少年版) 2020(08)
    • [20].《众志成城 抗击疫情》邮票极限片欣赏[J]. 上海集邮 2020(06)
    • [21].认识你自己[J]. 中学历史教学参考 2020(03)
    • [22].认识你自己[J]. 中学历史教学参考 2020(04)
    • [23].极限摄影[J]. 摄影之友 2018(11)
    • [24].小学开展极限飞盘运动研究[J]. 体育教学 2019(12)
    • [25].例谈高职数学中极限求法的教学[J]. 数学教学研究 2013(08)
    • [26].高等数学中两个重要极限的推导方法[J]. 课程教育研究 2019(49)
    • [27].基于考研高数的极限求解的方法分析[J]. 数学学习与研究 2019(19)
    • [28].极限眼力大闯关[J]. 读写算(科技知识动漫) 2017(12)
    • [29].沟通无极限[J]. 流行色 2017(10)
    • [30].想象无极限[J]. 第二课堂(B) 2018(06)

    标签:;  ;  ;  ;  

    空间碎片双层板防护结构撞击极限研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢