摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外发展概况 | 第12-14页 |
1.2.1 以RDX为基的高聚物粘结炸药的发展概况 | 第12-13页 |
1.2.2 共晶含能材料的发展概况 | 第13-14页 |
1.3 理论方法 | 第14-17页 |
1.3.1 分子力学 | 第14-15页 |
1.3.2 分子动力学 | 第15-17页 |
1.4 分析方法简介 | 第17-20页 |
1.4.1 力学性质分析 | 第17-18页 |
1.4.2 界面结合能分析 | 第18页 |
1.4.3 对相关函数分析 | 第18页 |
1.4.4 内聚能密度分析 | 第18-19页 |
1.4.5 引发键键长分析 | 第19页 |
1.4.6 引发键键连双原子作用能 | 第19-20页 |
1.4.7 爆速爆压预测 | 第20页 |
1.4.8 晶体分子扩散 | 第20页 |
1.5 研究内容 | 第20-22页 |
2 CL-20/TNT共晶的F_(2311)浓度效应 | 第22-35页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 力场的选择、模型构建与计算细节 | 第22-24页 |
2.2.1 力场的选择 | 第22页 |
2.2.2 模型构建 | 第22-23页 |
2.2.3 计算细节 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-33页 |
2.3.1 动力学平衡的判别 | 第24-25页 |
2.3.2 引发键键长与F_(2311)浓度的关系 | 第25-26页 |
2.3.3 界面结合能与F_(2311)浓度的关系 | 第26-28页 |
2.3.4 对相关函数与F_(2311)浓度的关系 | 第28-30页 |
2.3.5 内聚能密度与F_(2311)浓度的关系 | 第30-31页 |
2.3.6 力学性能与F_(2311)浓度的关系 | 第31-33页 |
2.3.7 爆速爆压与F_(2311)浓度的关系 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
3 CL-20/TNT/F_2311复合物的温度效应 | 第35-46页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 模拟细节 | 第35-37页 |
3.3 结果和讨论 | 第37-45页 |
3.3.1 引发键键长与温度的关系 | 第37-38页 |
3.3.2 N-N双原子作用能与温度的关系 | 第38-39页 |
3.3.3 内聚能与温度的关系 | 第39-40页 |
3.3.4 界面结合能与温度的关系 | 第40-41页 |
3.3.5 对相关函数与温度的关系 | 第41-43页 |
3.3.6 力学性质与温度的关系 | 第43-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
4 CL-20/TNT共晶/聚合物复合体系的结构与性能 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 模型构建、计算细节与体系平衡的判别 | 第47-49页 |
4.2.1 模型构建 | 第47-48页 |
4.2.2 计算细节 | 第48-49页 |
4.2.3 体系平衡的判别 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-56页 |
4.3.1 界面结合能分析 | 第49-51页 |
4.3.2 对相关函数分析 | 第51-53页 |
4.3.3 力学性能分析 | 第53-55页 |
4.3.4 爆速和爆压 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 RDX缺陷晶体及其石蜡复合体系的MD模拟研究 | 第57-68页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 计算细节 | 第57-60页 |
5.2.1 力场选择 | 第57页 |
5.2.2 模型构建 | 第57-60页 |
5.2.3 计算细节 | 第60页 |
5.3 结果与讨论 | 第60-67页 |
5.3.1 感度与孔径的关系 | 第60-62页 |
5.3.2 五种纯缺陷RDX模型的感度比较 | 第62-63页 |
5.3.3 五种RDX/paraffin复合体系的感度比较 | 第63-65页 |
5.3.4 缺陷RDX及其复合体系的分子扩散 | 第65-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
附录 | 第80页 |