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SHPB加载木塑复合材料动态特性的理论分析与试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 课题背景及目的意义第9-10页
        1.1.1 课题背景第9页
        1.1.2 目的意义第9-10页
    1.2 木塑复合材料的发展及工业应用第10-11页
    1.3 木塑复合材料的的基本特点及力学性能第11-13页
        1.3.1 木塑复合材料的基本特点第11-12页
        1.3.2 木塑复合材料的力学特点第12-13页
    1.4 国内外应力波理论应用研究现状第13-15页
        1.4.1 国外应力波理论应用研究现状第13-14页
        1.4.2 国内应力波理论应用研究现状第14-15页
    1.5 论文主要研究内容第15-17页
2 SHPB动态加载技术及试验步骤第17-30页
    2.1 SHPB动态加载技术第17页
    2.2 Hopkinson杆试验装置第17-26页
        2.2.1 Hopkinson杆试验系统第18-19页
        2.2.2 信号测量系统第19-20页
        2.2.3 霍普金森杆试验装置原理第20-26页
    2.3 Hopkinson杆技术运用第26-27页
        2.3.1 Hopkinson杆技术发展历程第26-27页
        2.3.2 数值模拟在SHPB试验中的应用第27页
    2.4 动态加载试验步骤第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
3 木塑复合材料的动态特性研究第30-43页
    3.1 霍普金森试验系统调试第30-32页
        3.1.1 SHPB试验台试打第30-31页
        3.1.2 验证假设第31-32页
    3.2 木塑复合材料试件动态加载性能试验第32-38页
        3.2.1 实验过程及加载条件第32-36页
        3.2.2 动态加载条件下试验结果分析处理第36-38页
    3.3 木塑试材的本构方程推导第38-40页
    3.4 木塑复合材料破坏后的微观形貌及其视效分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
4 木塑复合材料的试件的侵彻动态响应分析第43-58页
    4.1 研究方法第43页
    4.2 有限元软件ABAQUS简介第43-45页
    4.3 数值模拟方法第45-46页
    4.4 空穴膨胀理论第46-49页
        4.4.1 空穴膨胀理论运用于侵彻问题中的一般表达式第47-48页
        4.4.2 球形弹体弹头侵彻深度的经验半经验公式第48-49页
    4.5 侵入模型的仿真模拟第49-52页
        4.5.1 靶体试件建模第49-50页
        4.5.2 有限元网格划分第50页
        4.5.3 基于空穴膨胀理论的侵彻结果分析第50-52页
    4.6 侵彻过程分析第52-57页
        4.6.1 Abaqus侵彻仿真第52-54页
        4.6.2 节点位移变化第54-57页
    4.7 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-62页
附录第62-63页
攻读学位期间发表的学术论文第63-64页
致谢第64-65页

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