摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-19页 |
1 绪论 | 第19-43页 |
·研究背景 | 第19页 |
·水下爆炸理论 | 第19-21页 |
·水下爆炸基本特点 | 第19-20页 |
·水下爆炸理论研究 | 第20-21页 |
·传统冲击波爆炸加工 | 第21-27页 |
·爆炸焊接 | 第21-24页 |
·爆炸压实 | 第24-27页 |
·水下冲击波爆炸加工的提出与发展 | 第27-41页 |
·水下冲击波爆炸焊接 | 第27-36页 |
·水下爆炸压实 | 第36-41页 |
·本文的主要工作 | 第41-43页 |
2 水下爆炸焊接数值模拟分析 | 第43-63页 |
·冲击波基本理论 | 第43-45页 |
·应力波与声速 | 第43页 |
·冲击波一维平面压缩的守恒方程 | 第43-44页 |
·爆炸冲击波的守恒方程 | 第44-45页 |
·水下爆炸冲击波的传播 | 第45页 |
·爆炸焊接基本理论 | 第45-49页 |
·平行装置水下爆炸焊接数值模拟 | 第49-59页 |
·水下爆炸焊接有限元模型 | 第50-53页 |
·水下爆炸焊接数值模拟结果分析 | 第53-59页 |
·倾斜布药数值模拟 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
3 水下爆炸焊接实验 | 第63-86页 |
·平行布药水下爆炸焊接 | 第63-70页 |
·平行装药水下爆炸焊接试验过程 | 第64-65页 |
·显微组织观察 | 第65-67页 |
·电子显微探针分析(EMPA) | 第67页 |
·界面处显微硬度分布 | 第67-68页 |
·断口分析(SEM) | 第68-69页 |
·弯曲试验 | 第69-70页 |
·倾斜水下爆炸焊接 | 第70-84页 |
·实验材料及方法 | 第71-73页 |
·初始态工具合金钢SKS 3与铜箔界面形貌观察 | 第73-76页 |
·硬化态工具合金钢SKS 3与铜箔界面形貌观察 | 第76-79页 |
·初始态SKS 3与铜箔界面显微硬度 | 第79页 |
·硬化态SKS 3与铜箔界面显微硬度 | 第79-80页 |
·初始态SKS 3与铜箔界面金相分析 | 第80-81页 |
·硬化态SKS 3与铜箔界面金相分析 | 第81-82页 |
·电子显微探针分析(EMPA) | 第82-84页 |
·弯曲破坏试验 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
4 密度梯度飞片制备以及其二级轻气炮下准等熵加载研究 | 第86-105页 |
·密度梯度飞片的应用背景 | 第86-87页 |
·密度梯度飞片的制备 | 第87-94页 |
·目前的制备技术 | 第87页 |
·利用水下爆炸焊接制备密度梯度飞片 | 第87-88页 |
·爆炸焊接试验 | 第88-89页 |
·水下爆炸焊接数值模拟 | 第89-90页 |
·密度梯度飞片样品分析 | 第90-94页 |
·轻气炮加载试验与测试方法 | 第94-103页 |
·密度梯度飞片原理及设计 | 第94-95页 |
·均质飞片与密度梯度飞片撞击对比数值模拟 | 第95-99页 |
·密度梯度飞片的发射装置及原理 | 第99-101页 |
·轻气炮准等熵加载实验过程 | 第101-102页 |
·实验结果 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
5 水下爆炸压实制备弥散强化涂层 | 第105-120页 |
·试验过程 | 第107-109页 |
·粉末机械合金化和烧结 | 第107-108页 |
·水下冲击波爆炸压实 | 第108-109页 |
·结果分析 | 第109-114页 |
·涂层内微观组织 | 第109-111页 |
·涂层与基体界面处结构 | 第111-112页 |
·界面处显微硬度分布 | 第112页 |
·断口分析 | 第112-114页 |
·水下爆炸压实数值模拟 | 第114-119页 |
·结论 | 第119-120页 |
6 结论与展望 | 第120-123页 |
·全文结论 | 第120-121页 |
·创新点 | 第121页 |
·研究展望 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-129页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第129-130页 |
致谢 | 第130-131页 |
作者简介 | 第131页 |