摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 含能粉末药型罩研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 含能粉末选材研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 药型罩制造技术的发展 | 第14-15页 |
1.2.3 金属粉末以及含能材料在药型罩上的应用 | 第15-16页 |
1.3 活性材料力学性能国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.4 本文的研究目的、研究内容和主要思路 | 第19-20页 |
第2章 选材依据及活性材料制备工艺 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 材料类型及配比参数的选定 | 第20-27页 |
2.2.1 多种活性材料的属性对比分析 | 第20-25页 |
2.2.2 材料原料采购及参数选定 | 第25-27页 |
2.3 材料试件的制备 | 第27-37页 |
2.3.1 PTFE复合材料的典型成型工艺 | 第27-31页 |
2.3.2 活性材料试样成型工艺 | 第31-35页 |
2.3.3 烧结工艺对材料密度的影响 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 活性材料的准静态力学性能 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 准静态实验机及原理 | 第38-41页 |
3.2.1 准静态实验机介绍 | 第38-39页 |
3.2.2 准静态压缩实验原理 | 第39-41页 |
3.3 准静态压缩实验方案 | 第41-43页 |
3.3.1 试件设计 | 第41-42页 |
3.3.2 实验参数设计 | 第42-43页 |
3.4 Al/W/PTFE活性材料的准静态压缩结果 | 第43-48页 |
3.4.1 Al/W/PTFE活性材料的准静态压缩特性 | 第43-46页 |
3.4.2 W含量对Al/W/PTFE活性材料准静态压缩性能的影响 | 第46-48页 |
3.5 B/W/PTFE活性材料的准静态压缩结果 | 第48-53页 |
3.5.1 B/W/PTFE活性材料的准静态压缩特性 | 第48-51页 |
3.5.2 W含量对B/W/PTFE活性材料准静态压缩性能的影响 | 第51-53页 |
3.6 两种材料对比分析结果 | 第53-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 活性材料动态响应特性 | 第58-81页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 材料动态力学性能测试方法 | 第58-63页 |
4.2.1 落锤实验 | 第58-59页 |
4.2.2 泰勒杆实验 | 第59页 |
4.2.3 分离式霍普金森杆实验 | 第59-63页 |
4.3 实验方案 | 第63-67页 |
4.3.1 试件尺寸设计 | 第63-64页 |
4.3.2 实验数据处理 | 第64-65页 |
4.3.3 实验数据 | 第65-67页 |
4.4 Al/W/PTFE动态压缩实验 | 第67-73页 |
4.4.1 冲击载荷作用下试件破坏模式 | 第67-68页 |
4.4.2 动态加载作用下反应特性分析 | 第68-69页 |
4.4.3 动态压缩力学性能分析 | 第69-73页 |
4.5 B/W/PTFE动态压缩实验 | 第73-78页 |
4.5.1 冲击载荷作用下试件破坏模式 | 第73-74页 |
4.5.2 动态加载作用下反应特性分析 | 第74页 |
4.5.3 动态压缩力学性能分析 | 第74-78页 |
4.6 Al/W/PTFE和B/W/PTFE活性材料动态压缩性能对比分析 | 第78-80页 |
4.7 本章小结 | 第80-81页 |
第5章 活性材料本构关系模型的建立 | 第81-89页 |
5.1 引言 | 第81页 |
5.2 本构方程的建立原理 | 第81-83页 |
5.2.1 本构模型选择 | 第81-82页 |
5.2.2 Johnson-Cook模型 | 第82-83页 |
5.3 活性材料本构方程参数拟合 | 第83-88页 |
5.3.1 Al/W/PTFE(5.5/79.93/14.57)材料模型参数确定 | 第83-85页 |
5.3.2 B/W/PTFE(12.6/0/87.4)材料模型参数确定 | 第85-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
结束语 | 第89-93页 |
1 结论 | 第89-91页 |
2 本文的不足与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97页 |