平面冲击压缩下氧化铝陶瓷的动态力学行为

平面冲击压缩下氧化铝陶瓷的动态力学行为

论文摘要

陶瓷材料以其优良的物理力学性能而广泛应用在国防建设和军事科学领域,脆性陶瓷材料在强动载荷作用下具有完全不同于延性材料的动态力学行为,因此陶瓷的动态力学行为已经成为冲击动力学界广泛关注的课题。在陶瓷材料的破坏机制、本构关系、实验测试技术等方面开展了深入研究,并取得了一定的研究成果。论文在充分调研陶瓷材料在强动载荷作用下动态力学行为等诸多关键问题研究现状基础上,设计完成了氧化铝陶瓷平板正撞实验,通过平板正撞实验结果对氧化铝陶瓷在冲击加载作用下的物理力学行为进行了分析讨论。论文的主要研究工作和相关结论如下:①回顾了陶瓷类脆性材料破坏机制及其在强动载荷作用下物理力学特性研究现状,重点考察了破坏波形成和传播的物理机制、力学参量等演化特征;②采用超声波测试获得了氧化铝陶瓷样品的基本物理力学参量,通过电镜扫描观察了氧化铝陶瓷的细观结构,电镜扫描结果显示氧化铝陶瓷具有强烈的细观非均匀性结构特征;③设计完成了氧化铝陶瓷双点样品平板正撞实验,采用VISAR测试了不同厚度的氧化铝陶瓷样品在一维应变冲击压缩条件下自由面质点速度历程,得到了不同厚度的氧化铝陶瓷样品Hugoniot弹性极限。实验发现,随着样品厚度的增加,氧化铝陶瓷的Hugoniot弹性极限呈下降趋势。当冲击压力在6GPa-8GPa范围内,陶瓷样品自由面质点速度历程存在二次再压缩现象,判断是由于陶瓷内产生的破坏阵面(Failure front)所造成的,与玻璃中的破坏波现象具有可比性;④采用Drucker-Prager屈服准则,并计及应变率的影响,提出了对陶瓷材料Hugoniot弹性极限表征的修正。得到了A95陶瓷基于Drucker-Prager准则修正公式计算的Hugoniot弹性极限值,并与实验得到的Hugoniot弹性极限值进行了比较;

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 破坏波的物理力学性质
  • 1.3 平板冲击载荷作用下陶瓷类脆性材料破坏机制
  • 1.3.1 表面微裂纹扩展机制
  • 1.3.2 相变机制
  • 1.3.3 剪切破坏机制
  • 1.4 冲击压缩下陶瓷材料的非弹性变形与破坏研究进展
  • 1.5 论文的主要研究内容
  • 1.5.1 目前存在的主要问题
  • 1.5.2 论文的主要研究内容
  • 2 氧化铝陶瓷的细观物质结构及力学性能
  • 2.1 引言
  • 2.2 氧化铝陶瓷的细观物质结构(匡震邦,1998;诸培南,1994)
  • 2.2.1 陶瓷的晶体相
  • 2.2.2 陶瓷的玻璃相
  • 2.2.3 陶瓷的气相
  • 2.3 陶瓷材料的力学性能
  • 2.3.1 陶瓷材料的弹塑性
  • 2.3.2 陶瓷材料的断裂机制(马晓青;1998)
  • 2.4 高应变率下陶瓷材料的动态强度
  • 3 平面冲击压缩下氧化铝陶瓷的动态力学行为
  • 3.1 引言
  • 3.2 冲击波基础、流体动力学近似方法
  • 3.2.1 概述(王礼立,1985)
  • 3.2.2 波的控制方程
  • 3.2.3 平面正冲击波、Hugoniot 曲线
  • 3.3 实验装置
  • 3.3.1 冲击波高压实验技术
  • 3.3.2 实验测试技术
  • 3.4 氧化铝陶瓷平板正撞实验
  • 3.4.1 试件制备及其物理力学性质
  • 3.4.2 实验装置与测试系统
  • 3.4.3 平板正撞实验结果
  • 3.5 强动载荷作用下氧化铝陶瓷动态力学性能
  • 3.5.1 平面冲击波压缩下氧化铝陶瓷的动态强度
  • 3.5.2 冲击压缩下氧化铝陶瓷中破坏阵面的传播
  • 4 总结与展望
  • 4.1 全文总结
  • 4.2 下一步工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文
  • B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目
  • C. 作者在攻读硕士学位期间获奖情况
  • 相关论文文献

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