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TiB2-B4C复合材料动态力学性能及抗侵彻机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-38页
    1.1 选题背景、目的和意义第14-15页
    1.2 TiB_2-B_4C复合材料的研究现状第15-17页
    1.3 陶瓷材料力学性能的研究现状第17-27页
        1.3.1 陶瓷压缩力学性能的研究现状第17-20页
        1.3.2 陶瓷拉伸力学性能的研究现状第20-21页
        1.3.3 平面冲击波作用下陶瓷的力学响应研究现状第21-25页
        1.3.4 陶瓷材料含损伤的本构关系研究现状第25-27页
    1.4 陶瓷/金属复合装甲抗侵彻性能的研究现状第27-36页
        1.4.1 陶瓷/金属复合装甲简介第27-28页
        1.4.2 陶瓷/金属复合装甲抗侵彻机理的研究现状第28-32页
        1.4.3 陶瓷层状复合装甲的研究现状第32-36页
    1.5 本文的主要研究内容第36-38页
第2章 TiB_2-B_4C复合材料的拉伸/压缩力学性能研究第38-59页
    2.1 引言第38页
    2.2 TiB_2-B_4C复合材料的成分分析和结构表征第38-42页
        2.2.1 材料物相分析第38-40页
        2.2.2 微观结构分析第40-42页
    2.3 静/动态拉伸力学性能研究第42-51页
        2.3.1 拉伸强度的计算第42-43页
        2.3.2 实验设计第43-45页
        2.3.3 实验结果分析第45-48页
        2.3.4 抗拉强度应变率效应第48-49页
        2.3.5 圆盘裂纹起裂及扩展特性研究第49-51页
    2.4 静/动态压缩力学性能研究第51-58页
        2.4.1 实验设计第51-52页
        2.4.2 实验结果分析第52-56页
        2.4.3 TiB_2对TiB_2-B_4C复合材料力学性能的影响分析第56-58页
    2.5 本章小结第58-59页
第3章 平面冲击加载下TiB_2-B_4C复合材料的动态力学性能与破坏行为研究第59-84页
    3.1 引言第59页
    3.2 冲击波物理实验原理第59-63页
        3.2.1 平面冲击波基本理论第59-61页
        3.2.2 Hugoniot弹性极限第61-63页
    3.3 试件制备与实验装置第63-69页
        3.3.1 实验加载装置和测速系统第63-64页
        3.3.2 试件设计标准第64-67页
        3.3.3 激光干涉测速技术第67-69页
    3.4 Hugoniot曲线第69-71页
    3.5 冲击波在脆性材料中的传播特性研究第71-76页
        3.5.1 弹性先驱波的衰减特性第71-73页
        3.5.2 动态屈服强度的应变率效应第73-76页
    3.6 冲击压缩加载下的破坏波研究第76-83页
        3.6.1 破坏波的微裂纹扩展机制第77-79页
        3.6.2 破坏波传播速度第79-80页
        3.6.3 破坏波传播特性研究第80-83页
    3.7 本章小结第83-84页
第4章 TiB_2-B_4C复合材料含损伤的本构模型第84-107页
    4.1 引言第84页
    4.2 JH-II本构模型简介第84-88页
        4.2.1 含损伤的强度模型第85-87页
        4.2.2 含体积膨胀效应的状态方程第87-88页
    4.3 状态方程和未损伤条件下强度模型第88-91页
        4.3.1 状态方程第88-89页
        4.3.2 未损伤条件下强度模型第89-91页
    4.4 完全损伤条件下强度模型第91-95页
        4.4.1 实验设计第91-93页
        4.4.2 实验数据分析第93-95页
    4.5 损伤常数的反演及本构模型的验证第95-105页
        4.5.1 BP神经网络第95-97页
        4.5.2 D1、D2的反演第97-101页
        4.5.3 本构模型的验证第101-105页
    4.6 本章小结第105-107页
第5章 含粘结层陶瓷复合装甲抗侵彻性能的研究第107-127页
    5.1 引言第107页
    5.2 实验设置和有限元计算模型第107-111页
        5.2.1 弹靶设计第107-109页
        5.2.2 仿真建模第109-110页
        5.2.3 环氧树脂材料参数第110-111页
    5.3 粘结层对弹靶响应的影响分析第111-118页
        5.3.1 弹丸的响应特性第111-113页
        5.3.2 陶瓷板的破坏研究第113-115页
        5.3.3 背板的变形分析第115-118页
    5.4 粘结层对应力波传播的影响分析第118-124页
        5.4.1 粘结层内部应力波的传播第118-121页
        5.4.2 波阻抗不同引起的应力波反射和透射第121-124页
    5.5 粘结层的剪切破坏机制分析第124-126页
    5.6 本章小结第126-127页
结论第127-129页
参考文献第129-142页
附录第142-144页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第144-146页
致谢第146-147页
个人简历第147页

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