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气体爆炸作用下泡沫铝夹层板结构动态力学响应研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 爆炸实验加载方式及结构抗爆性能研究第11-13页
        1.2.2 泡沫金属材料在抗爆防护中的应用第13-17页
        1.2.3 夹层板在爆炸荷载作用下的动力响应研究第17-19页
    1.3 研究现状分析第19-20页
    1.4 本文主要研究工作第20-21页
第2章 铝基复合泡沫细观力学性能数值模拟第21-36页
    2.1 引言第21页
    2.2 高应变率下铝基复合泡沫SHPB试验第21-22页
        2.2.1 试验装置第21页
        2.2.2 试件设计第21-22页
        2.2.3 试验结果第22页
    2.3 有限元计算模型的建立及验证第22-26页
        2.3.1 有限元模型第22-24页
        2.3.2 材料模型第24-25页
        2.3.3 边界和荷载条件第25页
        2.3.4 有限元模拟结果第25-26页
    2.4 单胞模型参数对材料力学性能影响分析第26-35页
        2.4.1 应变率对单胞模型力学性能影响第26-30页
        2.4.2 空心球壁厚对单胞模型力学性能影响第30-32页
        2.4.3 铝基复合泡沫孔隙率对单胞模型力学性能影响第32-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 燃气爆轰冲击加载试验系统压力场测试第36-62页
    3.1 引言第36页
    3.2 GBS系统简介第36-40页
    3.3 压力采集设备简介第40-42页
    3.4 气体爆炸基本理论第42-45页
    3.5 模爆器罐壁表面超压值测试第45-52页
        3.5.1 试验方案第45-47页
        3.5.2 试验结果及分析第47-52页
    3.6 脉冲发生器出口压力测试试验第52-61页
        3.6.1 试验方案第52-53页
        3.6.2 试验结果及分析第53-61页
    3.7 本章小结第61-62页
第4章 可燃气体爆炸作用下夹层板动力响应试验第62-73页
    4.1 引言第62页
    4.2 试验方案第62-66页
        4.2.1 试验装置第62-63页
        4.2.2 试验参数选取第63-65页
        4.2.3 动态应变采集第65-66页
        4.2.4 夹层板表面超压采集第66页
    4.3 试验结果及分析第66-70页
        4.3.1 动态应变第67页
        4.3.2 夹层板表面超压第67-68页
        4.3.3 夹层板变形模式与吸能分析第68-70页
    4.4 对试验的进一步讨论第70-72页
        4.4.1 边界条件的改变第70-71页
        4.4.2 脉冲发生器开口封闭与否的改变第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第5章 可燃气体爆炸作用下夹层板动力响应数值模拟第73-84页
    5.1 引言第73页
    5.2 试验的有限元验证第73-79页
        5.2.1 有限元计算模型第73-75页
        5.2.2 拉格朗日/欧拉耦合算法第75页
        5.2.3 材料模型第75-76页
        5.2.4 气体爆炸冲击波传播规律第76-78页
        5.2.5 数值模拟与试验结果比较第78-79页
    5.3 计算结果与分析第79-83页
        5.3.1 变形模式第79-80页
        5.3.2 夹层板中心点位移时程第80-81页
        5.3.3 夹层板吸能分析第81-82页
        5.3.4 铝基复合泡沫芯层夹层板吸能分析第82-83页
    5.4 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-91页
致谢第91页

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