摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 PBX材料特性及装药损伤描述 | 第10-12页 |
1.2.1 PBX材料细观结构特征 | 第10-11页 |
1.2.2 PBX的装药损伤 | 第11-12页 |
1.3 PBX损伤表征技术研究现状及不足 | 第12-14页 |
1.4 材料损伤的非线性超声研究进展 | 第14-15页 |
1.5 选题依据与研究内容 | 第15-17页 |
第二章 损伤力学、非线性超声理论及响应模型 | 第17-34页 |
2.1 损伤力学的基本原理 | 第17-20页 |
2.1.1 损伤变量的定义 | 第17-18页 |
2.1.2 有效应力 | 第18页 |
2.1.3 应变等效原理 | 第18-19页 |
2.1.4 PBX的损伤本构关系 | 第19-20页 |
2.2 经典非线性超声波动理论 | 第20-27页 |
2.2.1 一维非线性波动理论 | 第20-23页 |
2.2.2 非线性波动方程的解 | 第23-24页 |
2.2.3 非线性系数的讨论 | 第24-27页 |
2.3 微裂纹的非线性超声响应模型 | 第27-33页 |
2.3.1 损伤接触界面引发超声非线性响应的物理模型 | 第27-28页 |
2.3.2 PBX微裂纹引发声学非线性响应的理论推导 | 第28-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第三章 PBX损伤非线性超声响应实验研究 | 第34-65页 |
3.1 概述 | 第34页 |
3.2 PBX非线性超声测试技术研究 | 第34-40页 |
3.2.1 非线性超声测试装置 | 第34-38页 |
3.2.2 非线性超声测试与数据处理技术研究 | 第38-40页 |
3.3 PBX非线性超声测试实验研究 | 第40-65页 |
3.3.1 TATB基PBX初始损伤程度的非线性超声识别实验 | 第40-44页 |
3.3.2 PBX疲劳损伤发展过程的非线性超声检测实验 | 第44-50页 |
3.3.3 TATB基PBX试件蠕变加载及非线性超声实验研究 | 第50-52页 |
3.3.4 PBX水浴式温度梯度激热激冷冲击损伤的非线性超声检测实验研究 | 第52-59页 |
3.3.5 PBX力学性能退化的非线性超声检测实验 | 第59-65页 |
第四章 总结 | 第65-67页 |
4.1 结论与创新性 | 第65页 |
4.2 展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
附录A 波形数据FFT处理的Matlab程序源代码 | 第74-75页 |
附录B 在研期间参研的课题与发表的论文 | 第75页 |