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钢/尼龙夹层板抗冲击性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-23页
    1.1 研究背景、研究目的和意义第15-17页
    1.2 国内外研究进展第17-20页
        1.2.1 夹层板理论第17-18页
        1.2.2 冲击理论第18-20页
    1.3 夹层板芯材的选用第20-21页
    1.4 本文研究的主要内容第21-23页
第2章 钢/尼龙夹层板的材料力学性能研究第23-31页
    2.1 概述第23页
    2.2 夹层板面板的材料属性第23-26页
        2.2.1 钢板拉伸试样设计第23-24页
        2.2.2 实验过程第24-25页
        2.2.3 实验结果及分析第25-26页
    2.3 夹层板芯材的材料属性第26-30页
        2.3.1 尼龙准静态性能第26-28页
        2.3.2 尼龙动态压缩力学性能第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 子弹侵彻靶板动力响应实验第31-49页
    3.1 概述第31页
    3.2 试验方案第31-36页
        3.2.1 侵彻试验装置第31-33页
        3.2.2 子弹及弹托设计第33-34页
        3.2.3 夹层板的设计与制备第34-36页
    3.3 靶板形式及抗侵彻性能评价方法第36-38页
        3.3.1 侵彻和靶板的分类及靶板失效形式第36-38页
        3.3.2 靶板抗侵彻性能评价指标第38页
    3.4 钢板侵彻实验第38-42页
        3.4.1 钢板侵彻实验设计第38-39页
        3.4.2 实验结果及分析第39-42页
    3.5 尼龙板侵彻实验第42-43页
    3.6 钢/尼龙夹层板侵彻实验第43-47页
        3.6.1 实验方案设计第43-44页
        3.6.2 实验结果分析第44-47页
    3.7 本章小结第47-49页
第4章 靶板侵彻实验的数值模拟方法验证第49-61页
    4.1 概述第49页
    4.2 有限元软件LS-DYNA第49-50页
        4.2.1 LS-DYNA简介第49页
        4.2.2 接触碰撞算法第49-50页
    4.3 钢板侵彻实验的数值模拟第50-54页
        4.3.1 钢板侵彻模型的建立第50-52页
        4.3.2 数值模拟方法的可靠性分析第52-54页
    4.4 尼龙板侵彻实验的数值模拟第54-56页
        4.4.1 尼龙板侵彻模型的建立第54-55页
        4.4.2 数值模拟方法的可靠性分析第55-56页
    4.5 钢/尼龙夹层板侵彻实验的数值模拟第56-59页
        4.5.1 钢/尼龙夹层板侵彻模型的建立第56-58页
        4.5.2 数值模拟方法的可靠性分析第58-59页
    4.6 本章小结第59-61页
第5章 钢/尼龙夹层板抗侵彻性能有限元分析第61-77页
    5.1 概述第61页
    5.2 子弹侵彻钢/尼龙夹层板过程分析第61-64页
    5.3 钢/尼龙夹层板抗侵彻性能参数研究第64-73页
        5.3.1 弹头形式的影响第64-66页
        5.3.2 面板厚度的影响第66-70页
        5.3.3 芯材厚度的影响第70-73页
    5.4 钢/尼龙夹层板与钢板的比吸能对比第73-75页
    5.5 本章小结第75-77页
第6章 冲击波载荷下钢/尼龙夹层板的动态响应第77-93页
    6.1 概述第77页
    6.2 空中爆炸理论第77-79页
        6.2.1 空中爆炸冲击波的形成第77-78页
        6.2.2 空中爆炸冲击波经验公式第78-79页
    6.3 空中爆炸冲击波数值模拟第79-87页
        6.3.1 材料参数的选取第80页
        6.3.2 空中爆炸有限元模型第80-82页
        6.3.3 钢板在冲击波载荷下的理论计算第82-83页
        6.3.4 钢板在冲击波载荷下的有限元数值模拟第83-87页
    6.4 钢板与钢/尼龙夹层板在冲击波载荷下的吸能对比第87-89页
    6.5 不同结构形式钢/尼龙夹层板的抗爆性能研究第89-92页
    6.6 本章小结第92-93页
总结与展望第93-97页
参考文献第97-101页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第101-103页
致谢第103页

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