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电炮驱动金属飞片加载下韧性金属层裂研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第6-8页
第一章 绪论第8-14页
 §1.1 论文研究背景第8-9页
 §1.2 高应变率冲击加载下层裂研究进展第9-11页
 §1.3 国内层裂研究状况介绍第11-12页
 §1.4 本文工作的意义和内容第12-14页
第二章 高应变率冲击加载下金属材料的层裂研究第14-36页
 §2.1 动态断裂阻抗—层裂强度第15-17页
 §2.2 损伤程度演化规律第17-26页
  §2.2.1 细观统计模型第17-20页
  §2.2.2 元胞模型第20-22页
  §2.2.3 微孔洞汇通模型第22-23页
  §2.2.4 微孔洞成核、生长和汇通过程的分子动力学计算模拟第23-25页
  §2.2.5 多尺度层裂模型第25-26页
 §2.3 层裂实验冲击加载技术和冲击波参数的实验诊断第26-30页
  §2.3.1 驱动飞片加载方法第26-27页
  §2.3.2 直接加载方法第27-29页
  §2.3.3 固体样品中冲击波参数的实验诊断第29-30页
 §2.4 实验回收样品的金相分析第30-35页
  §2.4.1 样品回收实验及装置设计第30-31页
  §2.4.2 微孔洞统计方法第31-33页
  §2.4.3 其它分析方法第33-35页
 §2.5 总结和讨论第35-36页
第三章 电炮加载下铜样品层裂实验研究第36-53页
 §3.1 电炮装置第36-39页
  §3.1.1 电炮回路参数第36页
  §3.1.2 一级聚酯飞片运动规律第36-38页
  §3.1.3 二级金属飞片运动规律第38-39页
 §3.2 无氧铜层裂实验后自由面速度测量第39-41页
  §3.2.1 实验测量数据第39-40页
  §3.2.2 数据分析和讨论第40-41页
 §3.3 已损伤或层裂的回收样品微观分析第41-51页
  §3.3.1 铜样品材料参数,实验条件及分析装置第41-42页
  §3.3.2 微孔洞金相图样及统计分析第42-48页
  §3.3.3 数据分析和讨论第48-51页
 §3.4 总结和讨论第51-53页
第四章 高应变率冲击加载下材料层裂数值模拟第53-77页
 §4.1 一维冲击波和爆轰波模拟程序SSS第53-55页
  §4.1.1 基本控制方程第53页
  §4.1.2 模拟材料参数第53-55页
 §4.2 微孔洞成核和生长模型第55-58页
  §4.2.1 DFRACT(Ductile FRACTure)模型介绍第55-56页
  §4.2.2 微孔洞成核和生长模型参数第56-57页
  §4.2.3 平面一维微孔洞成核和生长模型计算第57-58页
 §4.3 样品内微孔洞分布数值模拟第58-68页
  §4.3.1 无氧铜样品第58-67页
  §4.3.2 工业纯铜样品第67-68页
  §4.3.3 分析和讨论第68页
 §4.4 后自由面速度模拟计算第68-76页
  §4.4.1 实验样品后自由面速度第68-70页
  §4.4.2 层裂实验冲击波剖面第70-75页
  §4.4.3 分析和讨论第75-76页
 §4.5 总结和讨论第76-77页
第五章 总结与展望第77-79页
 §5.1 总结第77-78页
 §5.2 展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-85页
附录 攻读硕士学位期间发表论文情况第85页

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