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泡沫铝材料的吸能与防爆特性研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第17-36页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 泡沫铝的吸能特性及应用第19-23页
        1.2.1 泡沫铝材料的缓冲吸能特性第19-20页
        1.2.2 泡沫铝材料的应用第20-23页
            1.2.2.1 汽车工业的应用第20-21页
            1.2.2.2 航空航天工业应用第21-22页
            1.2.2.3 军事领域应用第22页
            1.2.2.4 其它潜在应用第22-23页
    1.3 研究现状第23-33页
        1.3.1 准静态力学行为第24-28页
            1.3.1.1 泡沫铝材料准静态压缩第24-26页
            1.3.1.2 泡沫铝填充金属管的准静态压缩第26-27页
            1.3.1.3 泡沫铝夹芯板的准静态压缩力学行为第27-28页
        1.3.2 低速冲击第28-30页
            1.3.2.1 泡沫铝在低速冲击下响应第28-29页
            1.3.2.2 泡沫铝填充金属管的低速冲击第29-30页
            1.3.2.3 泡沫铝夹芯板的低速冲击第30页
        1.3.3 中高应变率压缩第30-33页
            1.3.3.1 泡沫铝在中高应变率压缩下力学行为第30-31页
            1.3.3.2 泡沫金属夹芯板在爆炸冲击载荷下响应第31-33页
    1.4 本文研究目的和内容第33-36页
第2章 材料的制备及表征第36-45页
    2.1 泡沫铝材料的制备第36-38页
        2.1.1 碳纤维增强泡沫铝材料的制备第36-38页
            2.1.1.1 实验材料第36页
            2.1.1.2 实验设备第36-37页
            2.1.1.3 制备过程第37-38页
        2.1.2 Al-Ca闭孔泡沫铝的制备第38页
            2.1.2.1 实验材料第38页
            2.1.2.2 制备过程第38页
    2.2 材料表征第38-45页
        2.2.1 表征方法第38-39页
            2.2.1.1 宏观形貌第38页
            2.2.1.2 微观形貌第38-39页
        2.2.2 宏观形貌第39-40页
        2.2.3 微观形貌第40-45页
            2.2.3.1 泡孔微观形貌第40-41页
            2.2.3.2 基体微观形貌第41-45页
第3章 闭孔泡沫铝材料低速撞击行为研究第45-64页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验样品第45-46页
    3.3 测试方法第46-48页
        3.3.1 测试原理第46-47页
        3.3.2 实验条件第47-48页
    3.4 结果与讨论第48-63页
        3.4.1 动态冲击响应第48-54页
            3.4.1.1 特征曲线第48-51页
            3.4.1.2 应力增强效应第51-54页
        3.4.2 变形模式第54-59页
            3.4.2.1 变形机理第54-58页
            3.4.2.2 断口形貌第58-59页
        3.4.3 能量吸收特性第59-61页
        3.4.4 压缩控制实验第61-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第4章 泡沫铝填充铝管的准静态压缩行为第64-74页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验样品第64页
    4.3 实验方法第64-65页
    4.4 结果与讨论第65-73页
        4.4.1 变形模式第65-69页
            4.4.1.1 铝管变形第65-67页
            4.4.1.2 泡沫铝变形第67-68页
            4.4.1.3 泡沫铝填充铝管变形第68-69页
        4.4.2 特征曲线第69-70页
        4.4.3 吸能特性第70-73页
    4.5 本章小结第73-74页
第5章 泡沫铝填充金属管的动态冲击行为第74-87页
    5.1 引言第74页
    5.2 实验样品第74页
    5.3 实验方法第74-75页
    5.4 结果与讨论第75-85页
        5.4.1 特征曲线第75-79页
        5.4.2 变形模式第79-84页
            5.4.2.1 泡沫铝填充前后变形第79-80页
            5.4.2.2 不同能量冲击下试样的变形第80-82页
            5.4.2.3 不同密度泡沫铝填充铝管的变形第82-84页
        5.4.3 能量吸收特性第84-85页
    5.5 本章小结第85-87页
第6章 闭孔泡沫铝的防爆性能研究第87-110页
    6.1 引言第87页
    6.2 实验样品第87-88页
        6.2.1 样品参数第87-88页
        6.2.2 孔径表征方法第88页
    6.3 实验方法第88-93页
        6.3.1 PVDF压电传感器测试原理第88-90页
        6.3.2 测试方案第90-93页
    6.4 结果与讨论第93-109页
        6.4.1 钢板在爆炸冲击载荷下响应第93-96页
            6.4.1.1 变形模式第93-94页
            6.4.1.2 爆炸冲击波在钢板中传播第94-96页
        6.4.2 泡沫铝夹芯板在爆炸载荷下响应第96-105页
            6.4.2.1 泡沫铝夹芯板对爆炸冲击波衰减第96-101页
            6.4.2.2 泡沫铝变形第101-102页
            6.4.2.3 不同密度泡沫铝夹芯板对爆炸冲击波的衰减行为第102-105页
        6.4.3 泡沫铝在爆炸冲击波下响应第105-109页
            6.4.3.1 泡沫铝对爆炸冲击波衰减第105-107页
            6.4.3.2 多孔结构对波的分散第107-109页
    6.5 本章小结第109-110页
第7章 泡沫铝应用于军事装备可行性研究实例第110-124页
    7.1 用充填泡沫铝铝管吸能柱制作重型装备空降缓冲台的可行性研究第110-113页
        7.1.1 目前国内外空降情况第110页
        7.1.2 泡沫铝空降20t装备缓冲台设计第110-112页
            7.1.2.1 底板结构第111页
            7.1.2.2 底部吸能缓冲结构第111-112页
        7.1.3 空降20 t装备着陆动能平衡计算分析第112-113页
    7.2 泡沫铝材料在导弹发射井井盖上应用可行性研究第113-123页
        7.2.1 装备需求第113-114页
        7.2.2 泡沫铝导弹发射井井盖的设计第114-115页
        7.2.3 抗爆性能对比第115-116页
        7.2.4 抗侵彻性能对比第116-123页
            7.2.4.1 材料模型第116-120页
            7.2.4.2 计算模型第120-121页
            7.2.4.3 结果与讨论第121-123页
    7.3 本章小结第123-124页
第8章 结论第124-126页
参考文献第126-144页
致谢第144-145页
攻读学位期间发表的论文第145-146页
作者简介第146页

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