锥头弹丸正撞击下金属靶板破坏模式的理论和数值模拟研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-13页 |
·穿甲过程描述 | 第13-17页 |
·基本术语 | 第13-14页 |
·靶的分类 | 第14-15页 |
·弹的分类 | 第15页 |
·穿甲作用分类 | 第15-16页 |
·靶板破坏基本形式 | 第16-17页 |
·研究综述 | 第17-25页 |
·经验或半经验法 | 第18-20页 |
·理论分析方法 | 第20-23页 |
·数值模拟方法 | 第23-25页 |
·研究中存在的问题 | 第25-26页 |
·本文研究的基本思想和主要内容 | 第26-28页 |
第二章 锥头弹丸作用下的扩孔破坏 | 第28-49页 |
·引言 | 第28-29页 |
·薄靶的扩孔破坏模型 | 第29-40页 |
·靶板阻力公式 | 第29-30页 |
·局部侵彻分析 | 第30-32页 |
·整体变形分析 | 第32页 |
·薄靶的穿透过程分析 | 第32-34页 |
·薄靶扩孔模型的适用范围 | 第34-35页 |
·与实验结果的比较和讨论 | 第35-40页 |
·厚靶的扩孔破坏模型 | 第40-47页 |
·厚靶阻力公式 | 第40-41页 |
·厚靶的侵彻过程分析 | 第41-42页 |
·厚靶扩孔模型的适用范围 | 第42-43页 |
·与实验结果的比较和讨论 | 第43-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第三章 锥头弹丸作用下的冲塞破坏 | 第49-76页 |
·引言 | 第49-50页 |
·薄靶的冲塞破坏模型 | 第50-55页 |
·Wen-Jones模型简介 | 第51-53页 |
·锥头弹丸作用下薄靶的冲塞破坏 | 第53-54页 |
·薄靶冲塞模型的适用范围 | 第54-55页 |
·平头弹丸撞击下的绝热剪切冲塞破坏模型 | 第55-67页 |
·绝热剪切冲塞模型 | 第56-57页 |
·热粘塑性本构方程 | 第57-59页 |
·冲塞破坏耗能计算 | 第59-61页 |
·与平头弹丸实验结果的比较和讨论 | 第61-67页 |
·锥头弹丸撞击厚靶的绝热剪切冲塞破坏模型 | 第67-74页 |
·两阶段冲塞模型 | 第67-68页 |
·模型的适用范围 | 第68-69页 |
·与锥头弹丸实验结果的比较和讨论 | 第69-70页 |
·三阶段冲塞模型 | 第70-72页 |
·与实验结果的比较和讨论 | 第72-73页 |
·两个模型之间的关系 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第四章 不同破坏模式的转化 | 第76-90页 |
·引言 | 第76页 |
·弹头形状对破坏模式的影响 | 第76-80页 |
·材料力学性能对破坏模式的影响 | 第80-83页 |
·靶板厚度对破坏模式的影响 | 第83-85页 |
·不同破坏模式之间的相互转化 | 第85-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第五章 弹丸撞击靶板的数值模拟 | 第90-126页 |
·引言 | 第90-91页 |
·常用的材料本构模型 | 第91-93页 |
·Johnson-Cook本构模型 | 第91-92页 |
·Zerilli-Armstrong本构模型 | 第92-93页 |
·JC本构模型与ZA本构模型的比较 | 第93页 |
·含损伤热粘塑性本构关系 | 第93-103页 |
·含损伤的Johnson-Cook本构 | 第94-95页 |
·本构参数的拟合方法 | 第95页 |
·含损伤热粘塑性本构的半径回归算法 | 第95-100页 |
·高压状态方程 | 第100-103页 |
·绝热冲击引起的温升 | 第103页 |
·平头弹丸侵彻金属靶板的数值模拟 | 第103-115页 |
·平头弹丸侵彻的计算模型 | 第103-106页 |
·网格密度对计算结果的影响 | 第106-108页 |
·平头弹丸侵彻的模拟结果分析 | 第108-115页 |
·锥头弹丸侵彻金属靶板的数值模拟 | 第115-124页 |
·锥头弹丸侵彻金属靶板的计算模型 | 第115-116页 |
·锥头弹丸侵彻的模拟结果分析 | 第116-124页 |
·本章小结 | 第124-126页 |
第六章 全文总结及展望 | 第126-130页 |
·全文工作总结 | 第126-128页 |
·本文主要创新之处 | 第128页 |
·对未来研究工作的展望 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第140页 |