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混凝土靶强度对射孔器穿孔深度的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 前言第8-11页
    1.研究的目的及意义第8页
    2.国内外研究现状及分析第8-10页
    3.研究内容成果及路线第10-11页
        3.1 取得的成果第10页
        3.2 技术指标完成情况第10-11页
第二章 混凝土靶抗压强度影响因素研究第11-34页
    1.混凝土靶抗压强度的无损检测第11-15页
        1.1 回弹—超声法的应用概况第12页
        1.2 回弹-超声法的基本原理第12页
        1.3 测强曲线的建立第12-13页
        1.4 模型求解第13-15页
        1.5 计算软件第15页
    2.养护温度与养护时间对混凝土靶抗压强度的影响第15-25页
        2.1 混凝土靶抗压强度影响因素分析第15-19页
        2.2 养护实验第19页
        2.3 实验结果分析第19-25页
    3.混凝土靶抗压强度预测第25-34页
        3.1 混凝土靶强度在不同养护温度下随养护时间变化的数学模型第25-29页
        3.2 混凝土靶强度随成熟度变化的数学模型第29-34页
第三章 数值模拟研究聚能射孔器的穿孔深度第34-55页
    1.物理模型及基本方程组第34-37页
    2.混凝土靶本构模型第37-39页
        2.1 积累损伤度D第37-38页
        2.2 混凝土靶的状态方程第38页
        2.3 归一化等效强度第38-39页
        2.4 层裂破坏第39页
    3.混凝土靶材料计算参数及确定方法第39-42页
        3.1 混凝土靶材料主要计算参数第39-40页
        3.2 混凝土靶材料参数的确定方法第40-42页
    4.射孔器API RP19B混凝土靶数值模拟第42-45页
        4.1 计算模型及结构参数第42-43页
        4.2 API RP19B混凝土靶的计算参数第43-45页
    5.射孔弹穿靶过程的数值模拟图像第45-48页
    6.射孔器穿深的数值模拟结果及验证第48页
    7.数值计算模型输入文件第48-51页
    8.两种聚能射孔器穿孔深度随靶抗压强度变化规律第51-55页
        8.1 聚能射孔器选择第51-52页
        8.2 靶抗压强度范围确定第52页
        8.3 模拟计算结果分析第52-55页
第四章 数值模拟结果(曲线)的试验验证第55-58页
    1.试验简介第55-56页
    2.实验方案设计第56-57页
        2.1 验证试验第56页
        2.2 验证试验用混凝土靶监测第56页
        2.3 修正试验第56-57页
    3.方案代表性第57-58页
第五章 混凝土靶抗压强度对射孔器穿孔深度的影响第58-72页
    1.(同一)靶体均匀性对射孔器性能的影响第58-60页
    2.模拟计算结果的试验验证第60-64页
        2.1 混凝土靶抗压强度变化规律第60-61页
        2.2 对模拟计算结果验证第61-64页
    3.聚能射孔器穿孔深度与靶抗压强度关系的修正第64-65页
    4.建立聚能射孔器穿孔深度与混凝土靶抗压强度的关系第65-71页
        4.1 数函数关系建立第66-71页
        4.2 混凝土靶抗压强度对射孔器穿孔深度的影响规律第71页
    5.聚能射孔器混凝土靶穿孔深度评价方法的修订建议第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-76页
附表 养护温度、养护时间与混凝土靶抗压强度的关系第76-81页
致谢第81-82页

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