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爆炸烧结参数理论计算模型及辅助程序设计

1 绪论第1-9页
 1.1 引言第7-8页
 1.2 爆炸烧结工艺及国内外发展情况第8-9页
2 粉末颗粒的爆炸烧结机制与实验装置第9-12页
 2.1 爆炸烧结机制第9-10页
 2.2 爆炸烧结机制与粉末粒径的关系第10-11页
 2.3 爆炸烧结装置第11-12页
3 多元粉末的激波参数第12-16页
4 W-TI混合粉末冲击绝热线的特性第16-21页
 4.1 粉末材料冲击绝热线的一般特性第16-19页
 4.2 钨钛混合粉末材料冲击绝热线的特性第19-21页
5 W-TI混合粉末爆炸烧结的加载状态方程第21-37页
 5.1 固体中的冲击波第21-25页
  5.1.1 平面正冲击波关系式第21-22页
  5.1.2 冲击波速度-粒子速度关系式第22-25页
 5.2 粉末材料爆炸烧结的加载状态方程第25-37页
  5.2.1 V_(00)-V_0段P_0的求取第26-28页
  5.2.2 低压区粉末材料加载状态方程的确定第28-34页
  5.2.3 高压区粉末材料爆炸烧结加载状态方程第34-37页
6 W-TI混合粉末冲击绝热压缩后的等熵卸载方程第37-45页
 6.1 默纳汉(F.D.MURNAGHAN)物态方程第37-38页
 6.2 粉末材料爆炸烧结等熵卸载方程第38-42页
  6.2.1 力学分析与基本假设第38-39页
  6.2.2 基体材料的Hugoniot关系第39-40页
  6.2.3 基体材料的等熵卸载方程第40-41页
  6.2.4 粉末烧结体的等熵卸载方程第41-42页
 6.3 通过基体材料等熵压缩曲线求粉末烧结体等熵卸载曲线第42-45页
  6.3.1 基体材料的等熵压缩方程第43页
  6.3.2 粉末材料的等熵卸载方程第43-45页
7 温度的计算第45-47页
 7.1 冲击温度的计算第45-46页
 7.2 等熵卸载后的剩余温度第46-47页
8 爆炸烧结参数计算程序设计第47-50页
9 结束语第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-55页
附录(程序代码):第55-57页

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