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船体板在爆炸载荷下的饱和冲量研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
符号第11-13页
第1章 绪论第13-20页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 选题背景及意义第14页
    1.3 结构在爆炸冲击载荷下的响应的研究进展第14-19页
    1.4 论文主要研究工作第19-20页
第2章 饱和冲量的尺度效应第20-35页
    2.1 引言第20页
    2.2 方形板在矩形压力脉冲下的饱和冲量的尺度率研究第20-27页
        2.2.1 弹塑性计算模型第20-22页
        2.2.2 饱和冲量的尺度率结果第22-27页
    2.3 加筋板的饱和冲量的尺度率研究第27-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 应变率敏感性和应变硬化对脉冲加载的方形板的饱和冲量的影响第35-56页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 刚塑性分析第36-40页
        3.2.1 考虑应变率敏感性的理论解第36-39页
        3.2.2 计入应变强化的理论解第39-40页
    3.3 应变率敏感性的尺度效应第40-44页
        3.3.1 弹塑性有限元模型第40页
        3.3.2 应变率敏感性的尺度效应第40-44页
    3.4 应变率敏感性和应变强化的加强作用第44-47页
        3.4.1 应变率敏感性的加强作用第44-45页
        3.4.2 应变强化的加强作用第45-47页
    3.5 讨论第47-49页
    3.6 应变率效应的修正第49-55页
        3.6.1 引言第49-50页
        3.6.2 修正方法第50-55页
    3.7 本章小结第55-56页
第4章 饱和冲量的变参数研究第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 不同屈服强度的方形板受脉冲载荷的饱和冲量第56-62页
        4.2.1 不同屈服强度的方形钢板的饱和冲量之间的关系第56-59页
        4.2.2 无量纲饱和永久挠度和无量纲饱和冲量的通用表达形式第59-60页
        4.2.3 方形板发生失效模式2的无量纲压力幅值的阈值第60-62页
    4.3 不同板厚的方形板受脉冲载荷的饱和冲量研究第62-65页
    4.4 不同材料的方形板的饱和冲量研究第65-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第5章 脉冲加载的加筋板的饱和冲量第70-92页
    5.1 引言第70页
    5.2 加筋板有限元模型第70-71页
    5.3 不同形式的加筋板的饱和冲量的对比第71-90页
        5.3.1 模型一、二、六、七对比第71-75页
        5.3.2 模型二、三、六对比第75-78页
        5.3.3 模型一、四对比第78-81页
        5.3.4 模型二、五对比第81-84页
        5.3.5 模型三、八对比第84-87页
        5.3.6 模型七、八对比第87-90页
    5.4 本章小结第90-92页
第6章 方形板在空爆载荷下的试验和数值模拟研究第92-118页
    6.1 引言第92页
    6.2 试验方法第92-96页
        6.2.1 试验装置第92-94页
        6.2.2 试验工况第94-95页
        6.2.3 试验测试内容第95-96页
    6.3 试板的最终变形试验结果第96-105页
    6.4 数值模拟和试验结果对比第105-113页
        6.4.1 自由场超压的数值模拟结果和试验结果对比第105-109页
        6.4.2 数值模拟的板中心最大挠度和试验最终挠度对比第109-113页
    6.5 试板上测点的压力数值仿真结果第113-117页
    6.6 讨论第117页
    6.7 本章小结第117-118页
第7章 总结与展望第118-121页
    7.1 主要结论第118-119页
    7.2 本文创新点第119页
    7.3 研究展望第119-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-129页
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果第129页

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