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平板冲击加载下陶瓷材料的破坏力学行为研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
1 绪论第11-41页
   ·引言第11-12页
   ·陶瓷材料的主要破坏形式第12-25页
     ·拟静态压缩加载下陶瓷的损伤与破坏第12-14页
     ·陶瓷材料的动态拉伸破坏第14-16页
     ·陶瓷材料的冲击压缩损伤与破坏第16-18页
     ·脆性材料的破坏波及其研究进展第18-25页
   ·陶瓷材料的动态损伤模型第25-33页
     ·陶瓷类脆性材料的强度准则第25-27页
     ·陶瓷材料的动态本构模型第27-31页
     ·破坏波控制方程第31-33页
   ·冲击高压加载手段与测试技术研究进展第33-37页
     ·主要测试技术及仪器第34-36页
     ·主要加载手段第36-37页
   ·论文的主要工作内容第37-41页
     ·陶瓷冲击压缩破坏研究中存在的问题第37-38页
     ·本论文的主要研究内容第38-41页
2 平板冲击压缩实验原理与方法第41-57页
   ·引言第41页
   ·冲击高压加载技术与测试手段第41-47页
     ·轻气炮加载技术及原理第41-43页
     ·VISAR 系统测试原理与数据处理方法第43-47页
   ·样品制备及其力学性质第47-52页
     ·样品的宽厚比设计(边侧稀疏影响范围)第47-48页
     ·样品的追赶比设计(追逐稀疏波的影响)第48-50页
     ·飞片和样品试件的物理力学性质第50-52页
   ·冲击脉冲强度与持续时间的理论预估第52-54页
     ·冲击加载压力的确定第52-54页
     ·冲击压力脉冲的持续时间第54页
   ·本章小结第54-57页
3 氧化铝陶瓷动态力学行为的实验研究第57-71页
   ·引言第57页
   ·氧化铝陶瓷平板冲击实验装置第57-60页
   ·实验结果与分析第60-69页
     ·自由面速度历程测量第60-62页
     ·冲击压缩下氧化铝陶瓷的非弹性响应及破坏特性第62-65页
     ·自由面速度历程中的二次压缩现象第65-69页
   ·本章小结第69-71页
4 冲击压缩下氧化铝陶瓷中的应力波传播过程第71-91页
   ·引言第71页
   ·传统应力波理论概述第71-73页
   ·修正的应力波理论研究第73-78页
     ·各向同性无限弹性介质中的应力波模式第73-77页
     ·平板正撞实验中介质内的应力波传播模式第77-78页
   ·平板冲击压缩下陶瓷中应力波传播过程及界面效应第78-89页
     ·平板冲击下波动过程的界面效应第79-83页
     ·氧化铝陶瓷试件中的应力波传播过程第83-89页
   ·本章小结第89-91页
5 冲击压缩下陶瓷材料的破坏机制与破坏模型第91-109页
   ·引言第91页
   ·氧化铝陶瓷的 HUGONIOT 弹性极限第91-97页
     ·陶瓷材料 Hugoniot 弹性极限的定义第91-93页
     ·影响陶瓷材料 Hugoniot 弹性极限的主要因素第93-97页
   ·冲击压缩下陶瓷材料的破坏力学模型第97-107页
     ·氧化铝陶瓷冲击压缩破坏形式分析第97-99页
     ·破坏波的物理力学性质及形成机制第99-100页
     ·破坏波传播过程的控制方程第100-103页
     ·陶瓷材料的动态本构模型第103-107页
   ·本章小结第107-109页
6 陶瓷材料冲击压缩破坏过程的数值模拟第109-119页
   ·引言第109-110页
   ·玻璃和陶瓷中的破坏波数值模拟第110-118页
     ·破坏波控制方程的有限差分格式第110-111页
     ·玻璃中的破坏波传播过程模拟第111-115页
     ·氧化铝陶瓷中的破坏波传播过程模拟第115-118页
   ·本章小结第118-119页
7 全文总结与展望第119-123页
   ·全文总结第119-120页
   ·论文的创新点第120-121页
   ·展望第121-123页
致谢第123-125页
参考文献第125-137页
附录第137页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文第137页
 B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第137页

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