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 |