穿甲弹用钨合金的冲击实验与纳观力学机理模拟研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
·本文研究的目的和意义 | 第12-13页 |
·钨合金实验研究现状 | 第13-19页 |
·基相与黏结相 | 第13-14页 |
·制备方法 | 第14-15页 |
·材料成份研究 | 第15-16页 |
·力学性能研究 | 第16-19页 |
·钨合金材料理论研究现状 | 第19-27页 |
·宏观力学理论研究 | 第19-22页 |
·细观力学理论研究 | 第22-25页 |
·纳观力学理论研究 | 第25页 |
·宏、细、纳观相结合理论研究 | 第25-27页 |
·钨合金材料数值计算模拟现状 | 第27-29页 |
·本文主要工作 | 第29-32页 |
第2章 分子动力学方法的基本原理 | 第32-56页 |
·分子动力学简介 | 第32-34页 |
·分子动力学基本方法 | 第34-41页 |
·分子动力学的成立基本假设 | 第35页 |
·分子动力学模拟的基本流程 | 第35页 |
·分子动力学基本运动方程 | 第35-37页 |
·运动方程的数值计算方法 | 第37-41页 |
·势函数及初始条件简介 | 第41-55页 |
·势函数 | 第41-45页 |
·MD 初值与边界条件 | 第45-47页 |
·MD 平衡系综原理 | 第47-52页 |
·MD 计算粒子体系的物理量 | 第52-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
第3章 钨合金拉伸实验与分子动力学模拟 | 第56-72页 |
·引言 | 第56-57页 |
·钨合金拉伸实验研究 | 第57-60页 |
·准静态拉伸实验 | 第57-59页 |
·动态拉伸实验 | 第59-60页 |
·钨合金拉伸的分子动力学模拟 | 第60-65页 |
·嵌入原子势计算模型 | 第61-64页 |
·建模及模拟过程 | 第64-65页 |
·模拟结果与讨论 | 第65-70页 |
·钨合金拉伸的体系演化 | 第65-66页 |
·钨合金尺度效应 | 第66-70页 |
·结论 | 第70-72页 |
第4章 钨合金裂纹扩展的实验与纳观演化研究 | 第72-92页 |
·引言 | 第72页 |
·钨合金裂纹扩展与断裂行为的实验研究 | 第72-79页 |
·实验方法 | 第72-73页 |
·实验仪器和材料以及实验中应注意事项 | 第73页 |
·试件形状与尺寸 | 第73-74页 |
·钨合金预制裂纹受载三点弯实验 | 第74-79页 |
·钨合金材料裂纹扩展纳观机理研究 | 第79-82页 |
·钨合金 I 型裂纹模型 | 第80-81页 |
·钨合金 I 型裂纹的 MD 模拟方式 | 第81-82页 |
·数值计算结果与分析 | 第82-90页 |
·钨合金 I 型贯穿裂纹的扩展过程 | 第82-85页 |
·钨合金高应变率裂纹扩展多尺度效应 | 第85-90页 |
·结论 | 第90-92页 |
第5章 钨合金冲击熔化行为研究 | 第92-112页 |
·多尺度冲击技术 | 第92-97页 |
·多尺度模型推导 | 第92-96页 |
·模拟波的稳定性 | 第96-97页 |
·钨合金沿[100]晶向的冲击熔化 | 第97-106页 |
·建立钨合金原子体系冲击加载模型 | 第97-98页 |
·冲击加载模拟方法与修正 EAM 的验证 | 第98-99页 |
·计算模拟结果及分析 | 第99-103页 |
·理论分析 | 第103-106页 |
·钨合金沿不同晶向的冲击熔化行为 | 第106-111页 |
·晶向模型 | 第106-107页 |
·冲击加载不同晶向钨合金的计算与分析 | 第107-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第6章 纳米钨合金超高速撞击研究 | 第112-122页 |
·引言 | 第112页 |
·建立弹丸与靶板模型 | 第112-113页 |
·数值仿真结果与研究 | 第113-120页 |
·钨合金弹丸高速撞击靶板体系瞬态变化 | 第113-115页 |
·弹丸速度对撞击效果影响 | 第115-116页 |
·弹丸半径对撞击效应影响 | 第116-118页 |
·靶板厚度对高速撞击效果影响 | 第118-119页 |
·材料模型对撞击效果影响 | 第119-120页 |
·结论 | 第120-122页 |
结论与展望 | 第122-128页 |
本文结论 | 第122-124页 |
创新点 | 第124-126页 |
展望 | 第126-128页 |
参考文献 | 第128-147页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第147-148页 |
致谢 | 第148-149页 |