摘要 | 第1-5页 |
Abstracts | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·研究的背景、目的及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-14页 |
·研究的主要内容和结构安排 | 第14-16页 |
2 金属与氟聚物反应机理 | 第16-27页 |
·PTFE 与 Mg、Al 等金属及其氟化物的物理化学性质 | 第16-18页 |
·金属与聚四氟乙烯的反应原理 | 第18-23页 |
·Mg/PTFE 反应原理 | 第19-22页 |
·Al/PTFE 的反应原理 | 第22-23页 |
·金属氟聚物反应平衡组成 | 第23-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 金属氟聚物含能材料的基本性能 | 第27-40页 |
·能量 | 第27页 |
·机械力学性能 | 第27-28页 |
·安全性与可靠性 | 第28-29页 |
·密度 | 第29页 |
·燃烧特点 | 第29-31页 |
·Al/PTFE | 第29-30页 |
·Ti/PTFE | 第30页 |
·B/PTFE | 第30-31页 |
·零氧平衡下的配方 | 第31-32页 |
·金属氟聚物材料爆轰参数的理论计算 | 第32-37页 |
·爆热的计算 | 第32-33页 |
·爆速的计算 | 第33-34页 |
·爆压的计算 | 第34页 |
·爆温的计算 | 第34页 |
·参数计算结果 | 第34-37页 |
·结果分析 | 第37-38页 |
·金属氟聚物含能材料爆炸性能的实验设计 | 第38-40页 |
·Al/PTFE 含能材料的制备 | 第38页 |
·爆轰速度的测定 | 第38-40页 |
4 金属氟聚物材料爆轰数值模拟研究 | 第40-51页 |
·爆轰产物 JWL 状态方程的研究 | 第40-41页 |
·JWL 参数确定方式 | 第41-43页 |
·圆筒试验的研究 | 第43-46页 |
·实验部分 | 第43-44页 |
·实验结果及讨论 | 第44-46页 |
·AUTODYNA 应用于 JWL 状态方程的数值模拟研究 | 第46-48页 |
·材料模型及参数 | 第47页 |
·构建计算模型 | 第47-48页 |
·实验与计算结果的比较 | 第48-51页 |
5 Al/PTFE 反应材料作为反应破片 | 第51-63页 |
·反应破片的制备工艺 | 第51-53页 |
·实验仪器与材料 | 第51-52页 |
·试验过程 | 第52-53页 |
·结果分析与讨论 | 第53-57页 |
·升温速率对反应材料性能的影响 | 第53-55页 |
·烧结温度对反应材料性能的影响 | 第55-56页 |
·保温时间对反应材料性能的影响 | 第56-57页 |
·爆炸性能 | 第57-58页 |
·Al/PTFE 含能破片的毁伤效应 | 第58-63页 |
·模拟研究 | 第59-63页 |
6 结论和展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
附录 | 第65-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |