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PTFE基活性材料力学性能研究

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

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