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 |