摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
·引言 | 第15-16页 |
·国内外研究动态简介 | 第16-22页 |
·复合材料动态本构模型研究 | 第16-19页 |
·各向异性本构模型在冲击动力学数值模拟中的应用 | 第19-20页 |
·X射线热-力学效应的研究现状 | 第20-22页 |
·本论文的研究目的和主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 X射线能量沉积及其在固体中引起的热击波 | 第23-37页 |
·X射线与物质的相互作用 | 第23-27页 |
·光电效应 | 第23-26页 |
·Compton散射效应 | 第26页 |
·总吸收系数与多原子材料的吸收系数 | 第26-27页 |
·X射线能量沉积 | 第27-32页 |
·X射线的黑体近似 | 第27-30页 |
·X射线的几种时间谱 | 第30-31页 |
·X射线能量沉积计算 | 第31-32页 |
·X射线在固体中引起的热击波 | 第32-36页 |
·X射线热击波的形成机理 | 第32-33页 |
·X射线辐照在固体中产生的热-力学现象 | 第33-34页 |
·X射线热-力学效应的数值模拟方法 | 第34-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第3章 平面应变正交各向异性动态本构模型 | 第37-61页 |
·引言 | 第37-40页 |
·平面应变正交各向异性弹塑性本构模型 | 第40-60页 |
·平面应变正交各向异性弹性应力-应变关系 | 第40-43页 |
·平面应变正交各向异性塑性应力-应变关系 | 第43-45页 |
·强度准则 | 第45-53页 |
·物态方程的引入及修正 | 第53-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第4章 二维有限元动力学程序设计 | 第61-89页 |
·引言 | 第61-62页 |
·有限元离散 | 第62-70页 |
·单元的几何描述及坐标变换 | 第62-65页 |
·单元位移场的表达 | 第65页 |
·单元应变场的表达 | 第65-66页 |
·节点力的表达 | 第66-67页 |
·沙漏黏性的引入 | 第67-70页 |
·各向异性材料主轴的旋转及客观应力率修正 | 第70-75页 |
·各向异性材料主轴的旋转 | 第70-73页 |
·客观应力率的修正 | 第73-75页 |
·不规则四边形网格中的X射线能量沉积算法 | 第75-84页 |
·四边形网格中X射线能量沉积的精确计算方法 | 第75-78页 |
·四边形网格中X射线能量沉积的简便计算方法 | 第78-82页 |
·算例及分析 | 第82-84页 |
·TSHOCK2D程序的计算流程 | 第84-87页 |
·守恒方程组 | 第85-86页 |
·数值模拟的计算流程 | 第86-87页 |
·小结 | 第87-89页 |
第5章 碳酚醛复合材料中二维X射线热击波的数值模拟 | 第89-131页 |
·引言 | 第89页 |
·平面应变正交各向异性动态弹塑性本构模型的验证分析 | 第89-97页 |
·数值模拟的几何模型及材料参数 | 第90页 |
·数值模拟结果 | 第90-95页 |
·与一维差分程序数值模拟结果的比较 | 第95-97页 |
·碳酚醛平板中的二维X射线热击波 | 第97-106页 |
·材料几何模型及相关参数 | 第97-98页 |
·X射线沿碳酚醛不同主轴方向辐照时的数值模拟结果 | 第98-103页 |
·与一维差分程序数值模拟结果的比较 | 第103-104页 |
·本构模型对碳酚醛中X射线热击波数值模拟结果的影响 | 第104-106页 |
·碳酚醛/铝双层圆柱壳体圆环截面内的二维X射线热击波 | 第106-113页 |
·材料几何模型及相关参数 | 第107页 |
·X射线能量沉积 | 第107-109页 |
·热击波应力 | 第109-111页 |
·汽化反冲冲量 | 第111-113页 |
·碳酚醛圆柱壳体椭圆环截面内的二维X射线热击波 | 第113-127页 |
·材料几何模型及坐标系的旋转 | 第114-117页 |
·不同坐标系下应变分量之间的关系 | 第117-118页 |
·三维正交各向异性动态本构模型 | 第118-123页 |
·不同坐标系下应力分量之间的关系 | 第123-124页 |
·数值模拟结果 | 第124-127页 |
·小结 | 第127-131页 |
第6章 结束语 | 第131-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-145页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第145-146页 |