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极低初始密度疏松材料冲击响应特性理论研究

第一章 疏松材料物态方程的研究现状第1-24页
 1.1 物态方程的发展历史及意义第9-11页
 1.2 疏松材料物态方程研究进展第11-18页
  1.2.1 疏松材料的低压本构关系第11-13页
  1.2.2 疏松材料的高压物态方程第13-18页
 1.3 现有物态方程的不足第18-19页
 1.4 结束语第19页
 参考文献第19-24页
第二章 T-P分布及比容的可分性第24-48页
 2.1 引言第24-25页
 2.2 T-P分布第25-29页
  2.2.1 T-P分布配分函数第25-28页
  2.2.2 三项式物态方程的新形式第28-29页
 2.3 T-P分布应用实例第29-38页
  2.3.1 应用实例1:单原子分子理想气体第32页
  2.3.2 应用实例2:自由体积模型第32-37页
  2.3.3 应用实例3:谐振子模型第37-38页
 2.4 物态方程的比容可分性第38-46页
  2.4.1 系统分比容的简便算法第39-44页
  2.4.2 自由热电子的比容第44-46页
 2.5 结束语第46页
 参考文献第46-48页
第三章 固体晶格的吴-经参数及非谐效应第48-58页
 3.1 晶格振动物态方程第48-54页
  3.1.1 引言第48-49页
  3.1.2 晶格谐振近似下的吴-经方程第49-52页
  3.1.3 R_s参数的有效性第52-54页
 3.2 晶格振动的非谐效应第54-56页
 3.3 结束语第56-57页
 参考文献第57-58页
第四章 极低初始密度疏松材料的冲击特性第58-93页
 4.1 疏松材料的冲击Hugoniot第58-69页
  4.1.1 引言第58-59页
  4.1.2 热电子的热力学物态方程第59-61页
  4.1.3 疏松材料的Hugoniot物态方程第61-64页
  4.1.4 新型Hugoniot物态方程的有效性第64-67页
  4.1.5 讨论第67-69页
 4.2 极低密度疏松材料冲击温度的理论预估第69-77页
  4.2.1 引言第69-71页
  4.2.2 J.M.Walsh方法的改造第71-73页
  4.2.3 新方程中参数的确定第73-76页
  4.2.4 新方法有效性的检验第76-77页
  4.2.5 讨论第77页
 4.3 疏松材料的高压体声速第77-85页
  4.3.1 引言第78-79页
  4.3.2 疏松材料体声速的计算方法第79-83页
  4.3.3 基于新方法的计算及讨论第83-85页
 4.4 结束语第85-89页
 参考文献第89-93页
第五章 疏松材料物性参数的测量与问题第93-104页
 5.1 疏松材料物态方程测量中的不确定度第93-100页
  5.1.1 引言第93-95页
  5.1.2 物态方程的Langmuir不确定度第95-98页
  5.1.3 计算及讨论第98-100页
 5.2 疏松材料物性参数测量中的问题第100-101页
 5.3 结束语第101-102页
 参考文献第102-104页
结束语第104-105页
附录第105-106页
致 谢第106页

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