剪切增稠液夹芯板的抗侵彻性能及破坏机理研究
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 夹芯结构的研究现状 | 第12-15页 |
1.3 剪切增稠液体的研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第17-19页 |
第2章 剪切增稠液体的制备及性能表征 | 第19-28页 |
2.1 纳米二氧化硅的制备 | 第19-23页 |
2.1.1 实验原理 | 第19-20页 |
2.1.2 二氧化硅的制备 | 第20-21页 |
2.1.3 剪切增稠液的制备 | 第21-23页 |
2.2 流变性能测试 | 第23-26页 |
2.2.1 测试方法 | 第23-24页 |
2.2.2 结果及分析 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 对称与非对称夹芯板的侵彻实验研究 | 第28-41页 |
3.1 实验设计 | 第28-30页 |
3.1.1 材料与试样 | 第28-29页 |
3.1.2 实验装置 | 第29-30页 |
3.2 破坏模式 | 第30-35页 |
3.2.1 对称夹芯板的破坏模式 | 第30-32页 |
3.2.2 非对称夹芯板的破坏模式 | 第32-35页 |
3.3 破坏机理 | 第35-36页 |
3.4 剩余速度与能量吸收 | 第36-39页 |
3.4.1 弹体剩余速度与冲击速度 | 第37页 |
3.4.2 剪切增稠液的能量吸收效率 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第4章 弹体侵彻夹芯板的数值模拟研究 | 第41-58页 |
4.1 有限元模型 | 第41-45页 |
4.1.1 模型及网格 | 第41-43页 |
4.1.2 材料参数 | 第43-44页 |
4.1.3 模型参数 | 第44-45页 |
4.2 数值计算模型的验证 | 第45-46页 |
4.3 剪切增稠液中应力波的传播 | 第46-50页 |
4.3.1 应力波的传播过程 | 第46-48页 |
4.3.2 应力波的衰减 | 第48-50页 |
4.4 背板应力及变形分析 | 第50-54页 |
4.3.1 背板应力分析 | 第50-51页 |
4.3.2 对称夹芯板的破坏 | 第51-52页 |
4.3.3 非对称夹芯板的破坏 | 第52-54页 |
4.5 弹体侵彻夹芯板的过程 | 第54-57页 |
4.6 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 全文总结 | 第58页 |
5.2 展望 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读硕士学位期间参加的项目和发表的论文 | 第66页 |