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准静态加载下PBX材料的变形失效与破坏

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 PBX材料的基本力学性能第10-15页
        1.2.1 PBX的压力相关的力学性能第11-12页
        1.2.2 PBX力学性能的拉压不对称性第12-13页
        1.2.3 PBX力学性能的应变率效应与温度效应第13-14页
        1.2.4 单轴压缩下常应变破坏特性第14页
        1.2.5 PBX材料的蠕变松弛行为第14-15页
    1.3 PBX炸药的力学实验性能概述第15-17页
        1.3.1 动态试验研究第16页
        1.3.2 巴西实验和围压实验第16-17页
        1.3.3 温度效应实验第17页
    1.4 PBX炸药本构模型发展现状第17-23页
        1.4.1 修正的Ramberg-Osgood模型第17-18页
        1.4.2 Sargin模型第18页
        1.4.3 ZWT模型第18-19页
        1.4.4 内聚力模型第19页
        1.4.5 Visco-SCRAM模型第19-21页
        1.4.6 Geomechanics模型第21页
        1.4.7 塑性损伤模型第21-22页
        1.4.8 其他模型第22-23页
    1.5 PBX强度理论的发展概况第23页
    1.6 本文主要研究内容第23-25页
第二章 基于扩展线性D-P理论的Lubliner屈服函数第25-36页
    2.1 Lubliner屈服函数第25-30页
    2.2 流动法则第30-31页
    2.3 扩展线性D-P模型理论第31-34页
        2.3.1 线弹性阶段第31页
        2.3.2 弹塑性阶段第31-34页
    2.4 小结第34-36页
第三章 耦合塑性损伤模型在PBX变形分析中的应用第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 损伤本构第36-37页
    3.3 损伤描述第37-40页
    3.4 计算过程及程序实现过程第40-43页
    3.5 数值模拟第43-47页
        3.5.1 模型建立第43-44页
        3.5.2 数值模拟结果和实验对比第44-47页
    3.6 小结第47-48页
第四章 基于Cohesive模型的XFEM方法分析PBX裂纹的产生与扩展第48-59页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 XFEM基本思想第49-51页
    4.3 基于XFEM的内聚力模型第51-53页
    4.4 计算理论第53-54页
    4.5 计算模型及结果分析第54-57页
    4.6 小结第57-59页
第五章 PBX材料失效应力的率-温关系讨论第59-68页
    5.1 引言第59-60页
    5.2 时-温等效原理第60-62页
    5.3 PBX材料的率-温等效原理第62-66页
    5.4 小结第66-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 全文总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
致谢第70-72页
攻读学位学位期间发表论文及参加科研工作情况第72-73页
    论文发表与学术交流情况第72页
    参加的科研工作情况第72页
    科研报吿第72-73页
参考文献第73-77页

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