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基于后效损伤的陶瓷复合装甲等效靶研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 本论文研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第11-14页
        1.2.1 等效研究第11-12页
        1.2.2 数值模拟研究第12-14页
    1.3 研究内容第14-16页
第2章 侵彻效应下的等效靶研究第16-40页
    2.1 侵彻效应及数值仿真相关理论第16-21页
        2.1.1 长杆弹穿甲理论第16-20页
        2.1.2 数值仿真相关理论第20-21页
    2.2 等效原则的确定第21页
    2.3 数值仿真计算第21-36页
        2.3.1 问题描述第21-25页
        2.3.2 有限元模型第25-30页
        2.3.3 计算结果及分析第30-36页
    2.4 等效研究第36-39页
    2.5 本章小节第39-40页
第3章 冲击波效应下的等效靶研究第40-54页
    3.1 冲击波效应及数值仿真相关理论第40-46页
        3.1.1 冲击波损伤理论第40-45页
        3.1.2 数值仿真相关理论第45-46页
    3.2 等效原则的确定第46页
    3.3 爆炸冲击波在纯空气中传播的数值仿真计算第46-49页
        3.3.1 问题描述第46-47页
        3.3.2 有限元模型第47-48页
        3.3.3 计算结果及分析第48-49页
    3.4 爆炸冲击波在靶后传播的仿真计算第49-52页
        3.4.1 问题描述第49-50页
        3.4.2 有限元模型第50-51页
        3.4.3 计算结果及分析第51-52页
    3.5 等效研究第52-53页
    3.6 本章小节第53-54页
第4章 破片云效应下的等效靶研究第54-83页
    4.1 破片云效应及数值仿真相关理论第54-57页
        4.1.1 破片云效应理论第54页
        4.1.2 数值仿真相关理论第54-57页
    4.2 等效原则的确定第57-58页
    4.3 数值仿真研究第58-70页
        4.3.1 问题描述第58-59页
        4.3.2 有限元模型第59-60页
        4.3.3 网格法仿真计算结果及分析第60-66页
        4.3.4 SPH法仿真计算结果及分析第66-70页
    4.4 等效研究第70-73页
        4.4.1 基于破片动能原则等效研究第70-72页
        4.4.2 基于破片云半膨胀角原则等效研究第72-73页
    4.5 破片效应下等效研究的验证第73-81页
        4.5.1 平面射击线及编程计算相关理论第73-77页
        4.5.2 问题描述第77-78页
        4.5.3 编程计算损伤概率第78-81页
        4.5.4 等效分析研究及验证第81页
    4.6 本章小结第81-83页
第5章 总结与展望第83-85页
    5.1 论文主要结论第83页
    5.2 论文的创新点第83-84页
    5.3 后续工作展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89页

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