【摘 要】
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环氧泡沫易碎端盖由于开盖形式简单、易于贮存和耐腐蚀性强,成为目前贮运发射箱端盖研究的热点。为避免弹尖精密设备在冲击过程中受到损坏,易碎端盖在顶破开盖过程中对其冲击性能有一定的技术要求,要求易碎端盖的冲击力严格限制在一定的界限范围内。基于上述环氧泡沫易碎端盖技术要求,建立一套冲击力测试的技术与方法,同时获得环氧泡沫易碎端盖顶破力的主要影响因素和变化规律。通过设计环氧泡沫易碎样盖的结构与搭建低速冲击实
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环氧泡沫易碎端盖由于开盖形式简单、易于贮存和耐腐蚀性强,成为目前贮运发射箱端盖研究的热点。为避免弹尖精密设备在冲击过程中受到损坏,易碎端盖在顶破开盖过程中对其冲击性能有一定的技术要求,要求易碎端盖的冲击力严格限制在一定的界限范围内。基于上述环氧泡沫易碎端盖技术要求,建立一套冲击力测试的技术与方法,同时获得环氧泡沫易碎端盖顶破力的主要影响因素和变化规律。通过设计环氧泡沫易碎样盖的结构与搭建低速冲击实验装置,利用正交试验与极差分析的方法,对顶破力离散程度较小的铝合金样盖进行冲击试验。获得了冲击性能稳定的铝合金样盖在不同外界影响因素下冲击力的变化规律,给后续环氧泡沫易碎样盖冲击测试提供参考依据。通过数值模拟与实际试验相结合的形式,对环氧泡沫材料进行力学性能测试,获得环氧泡沫材料的性能参数。并按照实际测试工况,利用有限元分析软件,对环氧泡沫易碎样盖在正交试验下的九组参数分别进行计算与冲击试验,获得了不同冲击因素下的仿真分析试验数据以及环氧泡沫易碎样盖冲击力的变化规律,确定了冲击速度这一因素对冲击力影响程度最大。将仿真结果与试验进行比对,获得了较好的仿真结果。有限元仿真结果和环氧泡沫易碎样盖冲击试验的规律基本一致。结合环氧泡沫易碎样盖的冲击试验与数值模拟所获的结论,将冲击力测试方法应用在某一型号的环氧泡沫易碎端盖产品上,并对其进行冲击试验。端盖冲击变化趋势与样盖变化趋势吻合,端盖小型化试验具有可行性和参考性。冲击测试方法用小型化的样盖做冲击力的趋势预测,冲击过程中数值模拟与实际试验结果相互映照,能给其余型号的环氧泡沫易碎端盖冲破力研究起到参考借鉴的作用。
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