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异形头部弹体对混凝土靶的侵彻效应研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
图目录第12-15页
表目录第15-16页
第1章 绪论第16-28页
    1.1 研究背景和意义第16页
    1.2 国内外研究现状第16-27页
        1.2.1 试验研究第17-20页
        1.2.2 理论研究第20-23页
        1.2.3 数值模拟研究第23-27页
    1.3 主要研究内容第27-28页
第2章 异形头部弹体侵彻混凝土靶试验第28-42页
    2.1 试验设计第28-33页
        2.1.1 试验弹体第28-29页
        2.1.2 试验靶体第29-30页
        2.1.3 加载测试装置第30-33页
    2.2 试验结果第33-40页
        2.2.1 磨蚀质量第33-36页
        2.2.2 靶体破坏第36-39页
        2.2.3 侵彻深度第39-40页
    2.3 本章小结第40-42页
第3章 混凝土材料的动态空腔膨胀理论第42-68页
    3.1 混凝土材料的本构关系第42-45页
        3.1.1 压力-体积应变关系第42-44页
        3.1.2 开裂与屈服准则第44-45页
    3.2 混凝土材料的动态球形空腔膨胀理论第45-46页
        3.2.1 基本方程第45页
        3.2.2 Hugoniot 间断条件第45-46页
    3.3 空腔膨胀响应区分析第46-52页
        3.3.1 弹性区第46-48页
        3.3.2 开裂区第48-50页
        3.3.3 压实区第50-52页
    3.4 数值求解第52-56页
    3.5 裂纹扩展的最大速度第56-60页
    3.6 卵形头部弹体侵彻模型验证第60-67页
        3.6.1 刚性卵形头部弹体的侵彻方程第60-63页
        3.6.2 算例验证第63-67页
    3.7 本章小结第67-68页
第4章 异形头部弹体侵彻混凝土靶的理论分析第68-82页
    4.1 异形头部弹体侵彻阻力模型第68-74页
        4.1.1 小圆柱体侵彻阶段第69-70页
        4.1.2 主弹头开坑阶段第70-72页
        4.1.3 主弹头完全侵入阶段第72-74页
    4.2 混凝土力学性能测试第74-79页
    4.3 理论计算与试验结果对比第79-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第5章 异形头部弹体侵彻混凝土靶的数值模拟第82-110页
    5.1 侵彻问题中裂纹的数值模拟方法第82-86页
        5.1.1 SPH 方法与 Lagrange 侵蚀算法对比分析第84-85页
        5.1.2 裂纹软化模型对仿真结果的影响第85-86页
    5.2 异形头部弹体侵彻混凝土靶的数值模拟第86-95页
        5.2.1 计算模型第86-87页
        5.2.2 材料模型第87-90页
        5.2.3 裂纹软化模型第90-92页
        5.2.4 混凝土模型参数的确定第92-95页
    5.3 数值模拟结果第95-107页
        5.3.1 靶体侵深第95-96页
        5.3.2 靶体应力和裂纹第96-100页
        5.3.3 异形弹体头部形状对主弹头应力的影响分析第100-107页
    5.4 异形头部弹体侵彻减阻机理讨论第107-108页
    5.5 本章小结第108-110页
第6章 总结第110-113页
    6.1 全文总结第110-111页
    6.2 创新点第111-112页
    6.3 展望第112-113页
参考文献第113-120页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第120-121页
致谢第121页

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