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 |