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空腔膨胀的数值模拟研究及其在侵彻力学中的应用

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·研究背景及课题来源第12-13页
   ·空腔膨胀模型理论研究现状第13-18页
     ·金属材料空腔膨胀理论第14-15页
     ·混凝土材料空腔膨胀理论第15-16页
     ·空腔膨胀过程的数值模拟研究第16-18页
   ·本文主要工作第18-19页
第二章 球形空腔膨胀理论模型第19-42页
   ·金属材料球形空腔膨胀理论第19-25页
     ·空腔膨胀响应区第19页
     ·塑性区材料本构模型第19-21页
     ·空腔膨胀基本方程第21-23页
     ·空腔膨胀模型解第23-25页
   ·混凝土材料空腔膨胀理论第25-35页
     ·空腔膨胀响应区第25-26页
     ·材料基本方程第26-28页
     ·不可压缩条件下的空腔膨胀理论第28-31页
     ·可压缩条件下的空腔膨胀理论第31-35页
   ·基于空腔膨胀理论的侵深计算模型第35-41页
     ·径向应力表达式第35-37页
     ·侵深计算公式简介第37-39页
     ·卵形弹侵深计算模型第39-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 球形空腔膨胀过程的数值模拟第42-57页
   ·LS-DYNA 简介第42-43页
   ·计算模型与参数第43-47页
     ·有限元模型第43-44页
     ·材料模型与参数选择第44页
     ·热固耦合分析参数第44-45页
     ·几种模型对比分析第45-47页
   ·模拟结果分析第47-56页
     ·空腔膨胀响应区第47-48页
     ·空腔面应力第48-50页
     ·弹塑性界面移动速度第50-52页
     ·应变率第52-54页
     ·温度场第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 应变率与绝热效应的影响研究第57-73页
   ·材料模型及参数第57-61页
     ·本构模型第57-58页
     ·模型参数第58-60页
     ·参数考证第60-61页
   ·应变率效应第61-64页
     ·CHR 模型与Warren 模型对比第61-63页
     ·CHR 模型与CH 模型对比第63-64页
   ·绝热软化效应第64-67页
     ·CHRT 模型与CH、CHR 模型对比第64-65页
     ·m 对空腔面径向应力的影响第65-66页
     ·弹塑性界面移动速度第66-67页
   ·侵深结果分析第67-71页
     ·不同模型侵深计算对比第67-69页
     ·应变率效应对侵深计算的影响第69-70页
     ·绝热软化效应对侵深计算的影响第70-71页
   ·本章小结第71-73页
第五章 混凝土材料空腔膨胀过程的数值模拟研究第73-87页
   ·混凝土材料本构模型及参数第73-76页
     ·混凝土材料本构模型第73页
     ·混凝土本构参数第73-75页
     ·参数验证第75-76页
   ·单轴抗压强度和密度第76-79页
     ·空腔面径向应力第76-77页
     ·侵深计算第77-79页
   ·应变率效应第79-83页
     ·空腔面径向应力第79-81页
     ·侵深计算第81-83页
   ·损伤效应第83-86页
     ·空腔面径向应力第83-84页
     ·侵深计算第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第六章 结论和建议第87-89页
   ·结论第87-88页
   ·建议第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-96页
作者在学期间取得的学术成果第96页

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