摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 国内外研究进展及本文主要工作 | 第10-26页 |
§1.1 引言 | 第10-11页 |
§1.2 侵彻的理论分析模型 | 第11-13页 |
·空腔膨胀理论 | 第11-12页 |
·Tate模型 | 第12页 |
·速度势分析模型 | 第12-13页 |
·本文基于速度势分析方法的主要工作 | 第13页 |
§1.3 侵彻的数值模拟方法 | 第13-16页 |
·基本计算方法 | 第13-14页 |
·商用软件简介 | 第14页 |
·LTZ-2D程序 | 第14-16页 |
·本文基于LTZ-2D程序的主要工作 | 第16页 |
§1.4 经典塑性理论和混凝土本构模型简述 | 第16-24页 |
·经典塑性理论 | 第16-22页 |
·混凝土本构模型简介 | 第22-23页 |
·本文关于混凝土本构模型的主要工作 | 第23-24页 |
§1.5 本文的主要研究工作 | 第24-26页 |
第二章 基于速度势分析的侵彻模型理论分析及其应用研究 | 第26-43页 |
§2.1 引言 | 第26-27页 |
§2.2 理论分析模型基本方程 | 第27-32页 |
·坐标系与控制方程 | 第27-29页 |
·靶中速度场 | 第29页 |
·塑性区应力场 | 第29-30页 |
·弹性区应力场 | 第30页 |
·确定函数f(t)和g(t)的方法 | 第30-31页 |
·弹体运动方程 | 第31-32页 |
§2.3 计算结果及分析 | 第32-40页 |
·不同弹头形状问题 | 第32-34页 |
·理论与数值计算比较 | 第34-38页 |
·讨论分析 | 第38-40页 |
§2.4 应用研究 | 第40-42页 |
·缩比模型计算与分析 | 第40页 |
·混凝土靶计算与分析 | 第40-42页 |
§2.5 本章总结 | 第42-43页 |
第三章 侵彻混凝土靶时弹体的动态响应数值分析 | 第43-54页 |
§3.1 引言 | 第43页 |
§3.2 数值计算影响因素分析 | 第43-47页 |
·混凝土JH-1本构模型改进 | 第43-45页 |
·计算模型影响因素分析 | 第45-47页 |
§3.3 数值模拟计算与分析 | 第47-53页 |
·实验模型数值分析 | 第47-51页 |
·装药弹体模型优化设计中的应用 | 第51-53页 |
§3.4 本章总结 | 第53-54页 |
第四章 冲击载荷下混凝土动态力学性能及本构模型分析 | 第54-67页 |
§4.1 引言 | 第54-55页 |
§4.2 混凝土基本力学性能实验结果 | 第55-57页 |
·单轴压缩实验 | 第55-56页 |
·单轴拉伸实验 | 第56页 |
·多轴应力状态实验结果 | 第56页 |
·压力与体积应变关系: | 第56-57页 |
§4.3 混凝土动态力学性能实验研究 | 第57-60页 |
·抗压强度应变率敏感性 | 第57-59页 |
·抗拉强度应变率敏感性 | 第59页 |
·平板冲击实验 | 第59-60页 |
§4.4 混凝土动态本构模型分析 | 第60-66页 |
·混凝土本构模型发展简述 | 第60页 |
·模型分析 | 第60-64页 |
·模型分析小结 | 第64-66页 |
§4.5 本章总结 | 第66-67页 |
第五章 冲击载荷下混凝土本构模型构建研究 | 第67-77页 |
§5.1 引言 | 第67页 |
§5.2 构建混凝土本构模型 | 第67-73页 |
·三极限面方法 | 第67-68页 |
·确定极限面 | 第68-72页 |
·状态方程 | 第72页 |
·应力迭代计算 | 第72-73页 |
§5.3 本构模型参数及穿透问题计算 | 第73-76页 |
§5.4 本章总结 | 第76-77页 |
第六章 长杆弹斜侵彻问题三维数值计算与分析 | 第77-91页 |
§6.1 引言 | 第77-78页 |
§6.2 LS-DYNA软件计算分析 | 第78-90页 |
·穿透问题计算 | 第78-80页 |
·侵彻深度计算 | 第80-82页 |
·装药体斜碰撞问题计算分析 | 第82-90页 |
§6.3 本章总结 | 第90-91页 |
第七章 结论与展望 | 第91-95页 |
①侵彻的理论分析模型研究方面 | 第91页 |
②弹体动态响应问题二维数值模拟研究方面 | 第91-92页 |
③冲击载荷下混凝土本构模型研究 | 第92页 |
④混凝土靶斜侵彻问题三维数值计算与分析 | 第92-93页 |
本文的主要创新性在于 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
攻读博士学位期间成果 | 第101-102页 |