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W-Mo-Ti体系梯度飞片材料的制备及其准等熵压缩特性

第1章 绪论第1-18页
 1.1 梯度功能材料第10-11页
 1.2 准等熵压缩技术与波阻抗梯度飞片材料第11-14页
 1.3 梯度飞片的制备研究进展第14-16页
 1.4 本文的研究目的第16页
 1.5 本文的研究体系与研究内容第16-18页
第2章 W-Mo-Ti体系复合材料的烧结致密化研究第18-43页
 2.1 引言第18页
 2.2 实验与测试第18-20页
  2.2.1 实验原料第18-19页
  2.2.2 试样制备第19-20页
  2.2.3 测试第20页
 2.3 结果与讨论第20-42页
  2.3.1 Cu对W-Ni和W-Fe合金烧结致密化的影响第20-24页
  2.3.2 W合金的低温烧结致密化第24-33页
   2.3.2.1 W-Ni-Fe合金的烧结第24-25页
   2.3.2.2 Cu对W-Ni-Fe合金烧结致密化的影响第25-28页
   2.3.2.3 W-Ni-Fe-Cu合金烧结致密化机理第28-33页
   2.3.2.4 W-Ni-Fe-Cu合金的断裂特征分析第33页
  2.3.3 W-Mo合金的烧结与显微结构特征第33-36页
  2.3.4 Mo-Fe-Al合金的烧结致密化第36-38页
  2.3.5 Ti-Fe-Al合金的烧结致密化第38-40页
  2.3.6 Mo-Ti合金的烧结与显微结构特征第40-42页
 2.4 小结第42-43页
第3章 W-Mo-Ti体系复合材料相关性能与组成之间的关系第43-58页
 3.1 引言第43页
 3.2 实验与测试第43-46页
  3.2.1 实验设计第43-44页
  3.2.2 试样制备第44-45页
  3.2.3 测试第45-46页
 3.3 结果与讨论第46-57页
  3.3.1 密度与体系组成之间的关系第46-47页
  3.3.2 体积声速与体系组成之间的关系第47-50页
  3.3.3 波阻抗与体系组成之间的关系第50-52页
  3.3.4 定容比热与体系组成之间的关系第52-53页
  3.3.5 Gruneisen常数与体系组成之间的关系第53-55页
  3.3.6 Hugoniot拟合系数与组成之间的关系第55-57页
 3.4 小结第57-58页
第4章 W-Mo-Ti体系梯度飞片材料击靶过程的数值模拟研究第58-83页
 4.1 引言第58页
 4.2 冲击波与冲击压缩的基础理论第58-64页
  4.2.1 冲击波与冲击压缩第58-60页
  4.2.2 冲击绝热线与等熵线第60-61页
  4.2.3 冲击波在介质中的传播第61-64页
 4.3 数值模拟的计算方法与模型第64-70页
  4.3.1 等熵线的计算方法第64-65页
  4.3.2 熵增的计算方法第65-66页
  4.3.3 数值模拟计算的基本方程第66-67页
  4.3.4 数值模拟计算的差分格式第67-69页
  4.3.5 计算模型第69-70页
 4.4 结果与讨论第70-82页
  4.4.1 梯度飞片的击靶形式第70-72页
  4.4.2 梯度飞片的波阻抗分布特征对击靶波形的影响第72-76页
  4.4.3 靶板厚度对击靶波形的影响第76-79页
  4.4.4 击靶速度对击靶波形的影响第79-82页
 4.5 小结第82-83页
第5章 W-Mo-Ti体系梯度飞片材料准等熵压缩特性的实验研究第83-97页
 5.1 引言第83页
 5.2 梯度飞片材料的制备第83-85页
  5.2.1 试样制备第83页
  5.2.2 梯度飞片的结构特征第83-85页
 5.3 击靶实验与测试方法第85-88页
  5.3.1 梯度飞片的发射装置第85页
  5.3.2 击靶实验第85-86页
  5.3.3 击靶波形的测试方法第86-88页
 5.4 结果与讨论第88-96页
  5.4.1 测试波形的修正第88-90页
  5.4.2 实验击靶波形与计算波形的比较第90-91页
  5.4.3 梯度飞片的波阻抗分布特征对实验击靶波形的影响第91-92页
  5.4.4 速度波形与压力波形之间的转换第92-94页
  5.4.5 利用梯度飞片材料实现准等熵压缩的物理过程分析第94-96页
 5.5 小结第96-97页
第6章 结论第97-99页
参考文献第99-105页
作者在攻读博士学位期间发表的学术论文目录第105-108页
致谢第108页

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