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陶瓷面板爆炸反应装甲抗射流性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1. 绪论第9-16页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 爆炸反应装甲国内外发展动态第10-14页
        1.2.1 国外发展情况第10-13页
        1.2.2 国内发展情况第13-14页
    1.3 本文研究内容、目的和方法第14-15页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 研究目的第14页
        1.3.3 研究方法第14-15页
    1.4 本章小结第15-16页
2. 陶瓷材料特性分析第16-36页
    2.1 陶瓷材料的特点第16-17页
    2.2 冲击载荷对陶瓷材料的破坏第17-23页
        2.2.1 陶瓷材料在冲击载荷下的破坏动量模型第17-20页
        2.2.2 应力波对陶瓷材料的破坏第20-23页
    2.3 陶瓷材料干扰射流机理第23-32页
        2.3.1 射流准静态流体动力学侵彻理论第23-28页
        2.3.2 陶瓷材料干扰射流的理论模型第28-31页
        2.3.3 陶瓷材料横向运动对射流的干扰第31-32页
    2.4 陶瓷材料干扰射流工程计算模型第32-35页
        2.4.1 陶瓷材料干扰连续射流的工程计算模型第33-34页
        2.4.2 陶瓷材料干扰断裂射流的工程计算模型第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
3. 爆炸反应装甲对射流的干扰模型第36-48页
    3.1 反应装甲对射流干扰特性分析第36-39页
        3.1.1 反应装甲结构第36-37页
        3.1.2 反应装甲对射流干扰原理第37-38页
        3.1.3 反应装甲盒的防护效率模型第38-39页
    3.2 射流对运动薄板扩孔规律研究第39-40页
    3.3 爆炸反应装甲飞板对射流的干扰机理研究第40-46页
        3.3.1 反应装甲飞板间断干扰射流第40-42页
        3.3.2 反应装甲飞板连续干扰射流第42-46页
    3.4 本章小结第46-48页
4. 反应装甲干扰射流的数值计算第48-74页
    4.1 软件介绍第48-50页
        4.1.1 LS-DYNA简介第49页
        4.1.2 Truegrid简介第49-50页
    4.2 材料模型及参数第50-59页
        4.2.1 主装药第50-51页
        4.2.2 药型罩第51-54页
        4.2.3 夹层炸药第54页
        4.2.4 空气第54-55页
        4.2.5 陶瓷面板第55-58页
        4.2.6 钢背板第58-59页
    4.3 陶瓷材料抗射流数值分析第59-62页
    4.4 爆炸反应装甲抗射流的数值模拟第62-71页
        4.4.1 相同面密度陶瓷面板反应装甲与钢面板反应装甲抗射流数值模拟第62-66页
        4.4.2 相同结构的陶瓷面板反应装甲与钢面板反应装甲抗射流数值模拟第66-67页
        4.4.3 陶瓷面板反应装甲结构优化设计第67-71页
    4.5 陶瓷面板与均质钢面板爆炸反应装甲对比试验第71-73页
        4.5.1 实验装置第71-72页
        4.5.2 实验结果及分析第72-73页
    4.6 本章小结第73-74页
5. 结论与展望第74-76页
    5.1 结论第74-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80页

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