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三明治结构背板对陶瓷复合装甲的抗弹影响与仿真研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 防护装甲的研究现状第14-23页
        1.2.1 金属/非金属复合装甲第14-15页
        1.2.2 陶瓷/复合材料装甲第15-19页
        1.2.3 抗弹性能评定方法第19-20页
        1.2.4 抗弹机理及数值模型第20-23页
    1.3 存在的问题第23页
    1.4 本课题的研究目的和意义第23-24页
    1.5 本课题研究的主要内容第24-25页
第二章 陶瓷复合装甲的制备与测试第25-35页
    2.1 实验材料第25-29页
        2.1.1 陶瓷材料的选择第25-26页
        2.1.2 背板材料的选择第26-27页
        2.1.3 粘结剂材料的选择第27-29页
    2.2 实验制备第29-31页
    2.3 实验方案第31-32页
    2.4 实验装置第32-35页
第三章 陶瓷复合装甲的抗弹结果与讨论第35-49页
    3.1 陶瓷柱层的破坏机理研究第37-39页
    3.2 几种结构下的破坏分析第39-45页
        3.2.1 TC4/UHMWPE三明治背板对陶瓷复合装甲的破坏分析第40-41页
        3.2.2 TC4/TC4/UHMWPE三明治背板对陶瓷复合装甲的破坏分析第41-42页
        3.2.3 TC4/UHMWPE/TC4三明治背板对陶瓷复合装甲的破坏分析第42-43页
        3.2.4 TC4/UHMWPE/铝合金三明治背板对陶瓷复合装甲的破坏分析第43-45页
        3.2.5 TC4/UHMWPE/碳纤维三明治背板对陶瓷复合装甲的破坏分析第45页
    3.3 三明治结构的选择与优化第45-48页
        3.3.1 背板结构配置对侵彻结果的影响第45-47页
        3.3.2 防护层(背板第三层)材料对侵彻结果的影响第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 陶瓷复合装甲的数值模拟第49-77页
    4.1 有限元计算基本理论第49-50页
        4.1.1 有限元算法简介第49页
        4.1.2 ABAQUS/Explicit程序介绍第49-50页
    4.2 材料模型的选取第50-56页
        4.2.1 金属材料模型及参数第50-52页
        4.2.2 陶瓷材料模型及参数第52-55页
        4.2.3 纤维材料模型及参数第55-56页
    4.3 几何模型及前处理第56-60页
        4.3.1 几何模型第56-58页
        4.3.2 前处理第58-60页
    4.4 仿真结果及分析第60-75页
        4.4.1 背板结构配置对侵彻结果的影响第61-69页
        4.4.2 防护层(背板第三层)材料对侵彻结果的影响第69-71页
        4.4.3 冲击位置对侵彻结果的影响第71-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第五章 结论与展望第77-79页
    5.1 结论第77页
    5.2 展望第77-79页
参考文献第79-84页
致谢第84-85页
在学期间发表的学术论文第85页

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