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细晶钨合金穿甲弹靶作用机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第17-35页
    1.1 研究背景与意义第17-18页
    1.2 穿甲弹靶作用机理研究进展第18-24页
        1.2.1 穿甲侵彻过程特点第18-19页
        1.2.2 穿甲弹靶作用机理的研究进展第19-24页
    1.3 钨合金弹芯的研究进展第24-31页
        1.3.1 钨合金弹芯材料的研究进展第24-28页
        1.3.2 细晶钨合金弹芯材料力学性能的研究进展第28-31页
    1.4 本文的意义、目的及内容第31-35页
2 杆式弹侵彻靶板过程中弹靶相互作用机制第35-72页
    2.1 引言第35页
    2.2 穿甲侵彻过程中传统钨合金弹芯的变形模式第35-41页
        2.2.1 试验方法第35-37页
        2.2.2 嵌入靶板的残余弹芯变形第37-41页
    2.3 熔穿机理研究第41-52页
        2.3.1 30CrMnMo钢靶弹坑表面熔化快凝层的研究第41-46页
        2.3.2 弹坑底部冠状裂纹的形貌与分析第46-50页
        2.3.3 侵彻后弹坑底部显微组织及硬度分析第50-52页
    2.4 用LS_DYNA模拟钨合金穿甲弹侵彻靶板过程第52-59页
        2.4.1 弹靶侵彻模型第52-53页
        2.4.2 LS_DYNA数值模拟结果分析第53-59页
    2.5 二维MCA方法模拟两种弹芯侵彻靶板过程第59-70页
        2.5.1 MCA方法基本原理简介第59-62页
        2.5.2 MCA方法模拟钨合金在侵彻过程中的细观演化第62-70页
    2.6 本章小结第70-72页
3 纳米粉末两步烧结法制备细晶钨合金弹芯材料第72-87页
    3.1 引言第72页
    3.2 实验方法第72-75页
        3.2.1 纳米复合粉体及95钨细晶钨合金的制备方法第73-74页
        3.2.2 纳米复合粉体及95W细晶钨合金组织和性能测试方法第74-75页
    3.3 实验结果与分析第75-86页
        3.3.1 粉体微观组织第75-78页
        3.3.2 细晶钨合金显微组织第78-81页
        3.3.3 合金性能分析第81-86页
    3.4 本章小结第86-87页
4 细晶钨合金弹芯靶场试验分析第87-103页
    4.1 引言第87页
    4.2 靶场试验第87-95页
        4.2.1 试验方法第87页
        4.2.2 试验方案第87-89页
        4.2.3 试验结果第89-93页
        4.2.4 靶场结果分析第93-95页
    4.3 弹芯穿深第95-102页
        4.3.1 测试方法第95-96页
        4.3.2 穿深结果第96-100页
        4.3.3 结果分析第100-102页
    4.4 本章小结第102-103页
5 细晶钨合金动态压缩性能研究第103-121页
    5.1 引言第103-104页
    5.2 细晶钨合金的动态压缩性能研究第104-116页
        5.2.1 测试装置和实验原理第104页
        5.2.2 实验设计和方法第104-108页
        5.2.3 实验结果与分析第108-114页
        5.2.4 动态压缩实验后试样微观组织第114-116页
    5.3 钨合金J-C本构模型部分参数确定第116-119页
        5.3.1 数值分析第116-118页
        5.3.2 钨合金J-C本构模型确定第118-119页
    5.4 本章小结第119-121页
6 细晶钨合金杆式弹侵彻过程中“自锐”行为的研究第121-133页
    6.1 引言第121页
    6.2 研究方法第121-122页
    6.3 结果和讨论第122-132页
        6.3.1 弹芯材料性能第122-123页
        6.3.2 两种95W钨合金弹芯侵彻性能第123-126页
        6.3.3 细晶钨合金弹芯“自锐”行为的分析第126-132页
    6.4 本章小结第132-133页
7 结论与展望第133-137页
    7.1 主要结论第133-134页
    7.2 论文的主要创新点第134-135页
    7.3 研究展望第135-137页
致谢第137-138页
参考文献第138-146页
附录第146页

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