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长杆弹侵彻有限直径金属厚靶的理论与数值分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状综述第13-21页
        1.2.1 试验研究第13-16页
        1.2.2 理论分析第16-18页
        1.2.3 数值模拟第18-21页
    1.3 存在的问题第21页
    1.4 本文研究的主要内容第21-24页
第二章 弹体侵彻有限直径金属厚靶基本理论第24-34页
    2.1 引言第24-26页
    2.2 弹靶撞击问题的分类第26-27页
    2.3 有限柱形空腔膨胀理论第27-32页
        2.3.1 空腔膨胀理论第27页
        2.3.2 有限柱形空腔膨胀计算模型第27-28页
        2.3.3 Tate模型第28-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 中低速刚性弹侵彻有限直径金属厚靶的理论研究第34-54页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 统一强度理论第35-36页
    3.3 理想弹塑性材料的有限柱形空腔膨胀第36-41页
        3.3.1 基于统一强度理论的计算模型第36-38页
        3.3.2 空腔膨胀应力计算第38-41页
    3.4 线性硬化材料的有限柱形空腔膨胀第41-44页
        3.4.1 基于统一强度理论的计算模型第41-42页
        3.4.2 空腔膨胀应力计算第42-44页
    3.5 刚性弹侵彻有限直径金属厚靶效应第44-47页
        3.5.1 刚性弹侵彻模型分析第44页
        3.5.2 侵彻阻力计算第44-47页
        3.5.3 侵彻深度计算第47页
    3.6 试验验证第47-49页
    3.7 参数讨论第49-52页
    3.8 本章小结第52-54页
第四章 较高速长杆弹侵彻有限直径金属厚靶的理论研究第54-74页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 长杆弹较高速侵彻下理想弹塑性材料靶体模型第55-61页
        4.2.1 破坏准则第55页
        4.2.2 基于统一强度理论的计算模型第55-57页
        4.2.3 空腔膨胀应力计算第57-60页
        4.2.4 扩孔耗能和空腔壁平均应力计算第60-61页
    4.3 长杆弹较高速侵彻下线性硬化材料靶体模型第61-65页
        4.3.1 基于统一强度理论的计算模型第61-62页
        4.3.2 空腔膨胀应力计算第62-64页
        4.3.3 扩孔耗能和空腔壁平均应力计算第64-65页
    4.4 侵蚀长杆弹侵彻有限直径金属厚靶效应第65-67页
        4.4.1 侵蚀长杆弹侵彻模型分析第65-66页
        4.4.2 侵彻深度计算第66-67页
    4.5 试验验证第67-69页
    4.6 参数讨论第69-72页
    4.7 本章小结第72-74页
第五章 弹体侵彻有限直径金属厚靶的数值分析第74-106页
    5.1 引言第74-75页
    5.2 软件和算法介绍第75-76页
    5.3 本构模型和状态方程第76-79页
        5.3.1 金属本构模型第76-78页
        5.3.2 Gruneisen状态方程第78页
        5.3.3 本构模型和状态方程的选取第78-79页
    5.4 卵形刚性钢弹侵彻有限直径铝合金厚靶数值模拟第79-93页
        5.4.1 数值模拟求解步骤第79-80页
        5.4.2 数值计算模型的建立第80-81页
        5.4.3 模型验证与结果分析第81-86页
        5.4.4 侧面边界影响程度及消除影响的条件分析第86-90页
        5.4.5 弹体初速度对侵彻性能影响第90-91页
        5.4.6 弹体长径比对侵彻性能影响第91-93页
    5.5 钨制长杆弹较高速侵彻有限直径钢厚靶数值模拟第93-99页
        5.5.1 数值计算模型的建立第93-94页
        5.5.2 不同撞击速度下长杆弹侵彻问题计算第94-96页
        5.5.3 靶体压力和侵彻深度时程分析第96-97页
        5.5.4 弹体的侵蚀变化第97-98页
        5.5.5 弹头形状对侵彻深度的影响第98-99页
    5.6 过渡区变形非消蚀弹侵彻分析第99-104页
        5.6.1 大范围撞击速度下侵彻响应区划分第99-100页
        5.6.2 过渡区试验现象和侵彻机理第100-102页
        5.6.3 过渡区侵彻行为数值模拟第102-104页
    5.7 本章小结第104-106页
第六章 弹体斜侵彻金属厚靶的数值分析第106-124页
    6.1 引言第106页
    6.2 斜侵彻模型的建立第106-108页
    6.3 入射倾角对侵彻毁伤的影响第108-113页
        6.3.1 不同入射倾角下侵彻时程分析第108-110页
        6.3.2 不同入射倾角下弹体轨迹角变化第110-111页
        6.3.3 入射倾角对侵彻毁伤的影响第111-113页
    6.4 靶弹半径比对斜侵彻效应的影响第113-115页
    6.5 攻角对斜侵彻毁伤的影响第115-122页
        6.5.1 有攻角斜侵彻过程中攻角的变化及靶体毁伤第115-118页
        6.5.2 攻角对弹道形状的影响第118-119页
        6.5.3 有攻角情况下弹体自身偏转角度计算第119-120页
        6.5.4 攻角对弹体侵彻深度的影响第120-121页
        6.5.5 攻角对弹体侵彻速度和加速度的影响第121-122页
    6.6 本章小结第122-124页
结论与展望第124-128页
    1 结论第124-127页
    2 展望第127-128页
参考文献第128-138页
攻读博士学位期间取得的学术成果第138-140页
攻读博士学位期间参与的主要科研项目第140-142页
致谢第142页

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