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铁高压熔化线研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第一章 铁的高压相图、熔化线研究的意义、历史回顾及本文内容第8-18页
 引言第8页
 1.1 静压法研究铁相图和熔化线的历史回顾第8-11页
 1.2 动高压法研究铁相图和熔化线的历史回顾第11-12页
 1.3 铁的相图和熔化线研究中现存的问题第12-14页
 1.4 本文研究内容第14-15页
 参考文献第15-18页
第二章 金属冲击温度测量中的两个物理问题:样品/界面热传导及辐射界面的温度梯度第18-36页
 引言第18页
 2.1 冲击温度测量的物理基础第18-21页
 2.2 样品/窗口界面热传导模型第21-28页
 2.3 界面温度梯度对辐射温度测量的影响第28-32页
 2.4 小结第32-34页
 参考文献第34-36页
第三章 多孔铁的Hugoniot状态方程第36-58页
 引言第36页
 3.1 多孔铁的Hugoniot状态参量的测量第36-48页
  3.1.1 实验样品的制备和特性第36-40页
  3.1.2 实验原理第40-43页
  3.1.3 实验装置及技术第43-44页
  3.1.4 实验数据处理方法第44-46页
  3.1.5 实验测量结果第46-48页
 3.2 多孔铁实测Hugoniot线与Wu-Jing模型的比较第48-51页
 3.3 铁的Grüneisen参数第51-55页
 3.4 小结第55-57页
 参考文献第57-58页
第四章 多孔铁的高压声速和冲击熔化第58-77页
 引言第58-59页
 4.1 多孔铁的静高压超声声速的测量第59-62页
 4.2 多孔铁的动高压声速测量第62-73页
  4.2.1 实验原理第63-66页
  4.2.2 实验系统与测量技术第66-67页
  4.2.3 实验结果及分析第67-73页
 4.4 小结第73-75页
 参考文献第75-77页
第五章 铁高压熔化线的实验和理论分析第77-95页
 引言第77-78页
 5.1 冲击熔化过程的理论分析第78-84页
  5.1.1 基础公式第78-80页
  5.1.2 冲击加载及卸载过程发生相变的状态参量的计算第80-82页
  5.1.3 对多孔铁(ρ_00=6.904g/cm~3)的计算第82-84页
 5.2 多孔铁冲击熔化温度的实验测量第84-88页
 5.3 高压熔化的尺寸效应和加载速率效应第88-91页
 5.4 小结第91-93页
 参考文献第93-95页
全文总结第95-97页
致谢第97-98页
附录第98页

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