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含有预置缺陷的膨胀环动态断裂行为研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-22页
 引言第10页
   ·断裂研究的意义第10-11页
   ·断裂研究的概况第11-16页
     ·历史回顾以及现状第11-14页
     ·常用处理手段第14-16页
     ·膨胀环研究材料断裂、碎裂特征第16页
   ·难点及解决方案第16-17页
     ·裂纹萌生位置第16-17页
     ·测试手段第17页
     ·数值模拟第17页
   ·本项工作研究的内容第17页
   ·本论文结构第17-18页
 参考文献第18-22页
第二章 实验装置描述第22-29页
 引言第22页
   ·膨胀环原理介绍第22-24页
   ·膨胀环实验技术简介第24-26页
     ·爆炸驱动膨胀环第24-25页
     ·电磁驱动膨胀环第25-26页
     ·实验装置选择第26页
   ·测试系统选择第26-27页
   ·总结第27页
 参考文献第27-29页
第三章 实验现象与初步分析第29-40页
 引言第29页
   ·实验参数选择第29-30页
   ·预置缺陷对起裂位置的影响第30-32页
   ·预置圆孔膨胀环在动载下的动态断裂特第32-36页
     ·高装药下裂纹的失稳扩展第32-34页
     ·低装药下裂纹的止裂第34-36页
   ·预置缺口缺陷膨胀环在动载下的断裂特征第36-38页
   ·总结讨论第38-39页
 参考文献第39-40页
第四章 裂纹的动态扩展第40-65页
 引言第40页
   ·裂纹扩展速度第40-50页
     ·裂纹长度修正第40-41页
     ·观测速度与真实速度的初步探讨第41-42页
     ·实验数据处理第42-48页
       ·裂纹失稳扩展实验数据处理第42-45页
       ·裂纹止裂实验数据处理第45-47页
       ·缺口实验数据处理第47-48页
     ·小结与讨论第48-50页
   ·应力强度因子第50-62页
     ·应力强度因子计算简介第51页
     ·应力强度因子计算的常用模型第51-56页
       ·叠加法第52-53页
       ·应力集中法第53-54页
       ·局部应力分布法第54-55页
       ·小结第55-56页
     ·动态应力强度因子第56-57页
       ·准静态应力强度因子与动态应力强度因子的关联第56-57页
       ·小结第57页
     ·预置圆孔动态应力强度因子估计第57-61页
       ·膨胀环过渡到平板第58页
       ·无限大体向边界影响不能忽略的结构过渡第58页
       ·准静态应力强度因子向动态应力强度因子过渡第58-59页
       ·动态应力强度因子计算第59-61页
     ·预置缺口缺陷动态应力强度因子的估计第61-62页
       ·一侧贯穿裂纹应力强度因子第61-62页
       ·一侧贯穿裂纹动态应力强度因子第62页
   ·总结讨论第62-63页
 参考文献第63-65页
第五章 含有预置圆孔的金属膨胀环动态断裂的数值模拟第65-81页
 引言第65页
   ·模型建立第65-67页
     ·建模思路第65-66页
     ·第一步建模第66页
     ·第二步建模第66-67页
   ·材料模型第67-68页
     ·PETN炸药第67页
     ·PMMA装药套筒第67-68页
     ·驱动器与膨胀环第68页
   ·裂纹失稳扩展模拟第68-75页
     ·裂纹失稳扩展第一步第68-69页
     ·裂纹失稳扩展第二步第69-75页
       ·失效应变对裂纹失稳扩展的影响第69-72页
       ·压力历史对裂纹失稳扩展的影响第72-74页
       ·裂尖距离与裂纹扩展速度第74-75页
     ·结论及讨论第75页
   ·裂纹的止裂模拟第75-79页
     ·裂纹的止裂模拟第一步第76页
     ·裂纹的止裂模拟第二步第76-77页
     ·裂尖距离与裂纹扩展速度第77-78页
     ·径向速度与径向位移第78-79页
     ·结论及讨论第79页
   ·讨论第79-80页
 参考文献第80-81页
第六章 全文总结与展望第81-83页
   ·全文总结第81页
   ·主要结论及创新点第81-82页
   ·展望第82-83页
致谢第83-84页
附章A 内部缺陷对材料性能的影响第84-106页
参考文献:第106-107页
附章B 裂纹扩展的真实速度与测量速度的初步探讨第107-111页
参考文献第111页

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