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BR450钢热处理工艺及抗弹性能模拟研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 课题背景及意义第10页
    1.2 超高强度钢的分类第10-12页
        1.2.1 低合金超高强度钢第10-11页
        1.2.2 中合金超高强度钢第11页
        1.2.3 高合金超高强度钢第11-12页
    1.3 超高强度钢强韧化机理第12-14页
    1.4 合金元素对低合金超高强度钢的作用第14-16页
    1.5 装甲钢第16-19页
        1.5.1 装甲钢的发展历史第16-17页
        1.5.2 装甲钢分类第17页
        1.5.3 装甲钢性能要求第17-19页
    1.6 组织对抗弹性能的影响第19-20页
    1.7 本文的主要研究内容第20-21页
第2章 试验材料及试验方法第21-30页
    2.1 试验材料第21页
    2.2 试验方法第21-25页
        2.2.1 热处理工艺第21-22页
        2.2.2 力学性能试验第22页
        2.2.3 Hopkinson压杆试验第22-24页
        2.2.4 显微组织分析第24-25页
    2.3 抗弹数值模拟第25-28页
        2.3.1 数值模拟在抗弹中的应用第25-26页
        2.3.2 有限元简介及ANSYS/LS-DYNA算法基础第26-28页
    2.4 本章小结第28-30页
第3章 回火温度对BR450钢组织和力学性能的影响第30-47页
    3.1 回火温度对试验钢力学性能的影响第30页
    3.2 回火温度对试验钢组织的影响第30-44页
        3.2.1 淬火马氏体金相组织观察第30-31页
        3.2.2 系列温度回火马氏体金相观察第31-32页
        3.2.3 回火马氏体Packet结构的SEM观察第32-34页
        3.2.4 回火马氏体Block结构的EBSD观察第34-37页
        3.2.5 回火马氏体Lath结构的TEM观察第37-38页
        3.2.6 回火马氏体微结构与强度之间的关系第38-40页
        3.2.7 回火马氏体组织转变的TEM观察第40-42页
        3.2.8 回火马氏体位错密度的测定第42-44页
    3.3 冲击断口形貌分析第44-45页
    3.4 讨论与分析第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 材料本构方程的确定第47-54页
    4.1 材料本构模型的选择第47-49页
    4.2 Johnson-Cook模型参数的确定第49-50页
    4.3 试验钢的本构方程第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第5章 抗弹数值模拟第54-64页
    5.1 抗弹模拟建模第55-59页
        5.1.1 单元类型的选择第55页
        5.1.2 建模第55-56页
        5.1.3 网格划分第56-58页
        5.1.4 定义PART及侵蚀接触算法第58页
        5.1.5 定义边界条件和施加载荷第58页
        5.1.6 生成并修改K文件第58-59页
    5.2 观察侵彻过程第59-60页
    5.3 模拟结果对比第60-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-70页
致谢第70页

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