摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 材料的状态方程和相变研究 | 第12-21页 |
1.2 典型金属材料钽、铋和钼的高压声速研究现状 | 第21-27页 |
1.3 主要研究内容 | 第27-28页 |
第二章 金属材料的高压声速测量实验方法 | 第28-44页 |
2.1 高压声速测量实验方法 | 第28-38页 |
2.1.1 正向碰撞台阶法 | 第28-35页 |
2.1.2 反向碰撞法 | 第35-38页 |
2.2 测量不确定度评定 | 第38-42页 |
2.2.1 基于GUM方法评定测量不确定度 | 第39-40页 |
2.2.2 用MC方法评定测量不确定度 | 第40-42页 |
2.3 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 冲击加载下钽和铋的声速与状态方程实验研究 | 第44-126页 |
3.1 钽的高压声速测量实验 | 第44-90页 |
3.1.1 对碰台阶法和反碰法测量钽的声速实验原理 | 第45-52页 |
3.1.2 钽的声速测量实验结果和讨论 | 第52-71页 |
3.1.3 钽的冲击回收实验探索 | 第71-81页 |
3.1.4 冲击加载下材料的弹塑性对声速的影响 | 第81-86页 |
3.1.5 讨论和本节小结 | 第86-90页 |
3.2 复杂多形相变金属铋的Hugoniot和声速实验研究 | 第90-123页 |
3.2.1 非对碰台阶法测量铋的Hugoniot和声速实验原理 | 第90-96页 |
3.2.2 铋的Hugoniot和声速实验结果及讨论 | 第96-122页 |
3.2.3 讨论和本节小结 | 第122-123页 |
3.3 本章小结 | 第123-126页 |
第四章 预加热金属钼的冲击Hugoniot和声速实验研究 | 第126-146页 |
4.1 非对碰台阶法测量预加热钼的Hugoniot和声速实验方法 | 第126-138页 |
4.1.1 材料的静态特性 | 第126-127页 |
4.1.2 实验装置设计 | 第127-129页 |
4.1.3 实验装置考核 | 第129-133页 |
4.1.4 材料的热膨胀系数 | 第133-135页 |
4.1.5 预加热材料的Hugoniot | 第135-136页 |
4.1.6 预加热窗口的折射率因子修正 | 第136页 |
4.1.7 实验测量不确定度评定 | 第136-138页 |
4.2 预加热钼的Hugoniot和声速实验结果及讨论 | 第138-144页 |
4.3 本章小结 | 第144-146页 |
第五章 总结和展望 | 第146-152页 |
5.1 主要研究成果 | 第146-150页 |
5.2 后续工作设想 | 第150-152页 |
参考文献 | 第152-160页 |
致谢 | 第160-162页 |
附录A 攻读博士学位期间发表的论文 | 第162页 |