《凝聚炸药起爆动力学》求取 ⇩

第一章弹塑性动力学概论5

1.1 应力张量6

1.2 应变张量8

1.3 弹性应力应变关系10

1.4 塑性的基本概念15

1.5 材料的屈服条件16

第二章弹塑性加载波在介质中的传播18

2.1 弹塑性介质内的质点运动方程18

2.2 一维长杆中的弹塑性波问题19

2.3 特征线关系20

2.4 半无限长杆中的弹塑性加载波23

2.5 连续加载弹塑性波30

2.6 冲击波35

3.1 热传导38

3.2 一维热传导问题的解38

第三章热物理和热化学基础38

3.3 化学动力学和热化学40

3.4 化学反应热43

3.5 弗兰克-卡门涅茨基近似44

第四章平面撞击试验原理46

4.1 由撞击产生的应力波强度47

4.2 平面撞击试验技术48

43其它加载试验技术50

4.4 高能炸药系统加载技术52

4.5 冲击波参量的计算57

第五章凝聚炸药的热起爆理论64

5.1 凝聚炸药对于热作用的试验现象65

5.2 经典热起爆理论的普适表示式66

5.3 静热起爆理论69

5.4 定常热起爆理论72

5.5 不定常均温热起爆近似理论79

5.6 线性加热的热起爆理论81

第六章凝聚炸药的冲击起爆89

6.1 均相炸药的冲击起爆89

6.2 非均相炸药冲击起爆机理96

6.3 非均相炸药冲击起爆的热点理论100

6.4 非均相炸药的冲击起爆判据106

第七章冲击凝聚炸药形成热点的机理113

7.1 气泡绝热压缩起爆模型113

7.2 气泡压缩炸药反应模型115

7.3 空穴弹塑性塌陷模型117

7.4 空穴剪切摩擦模型124

7.5 空穴或气孔的表面能转化为动能126

7.6 晶体形变形成热点的起爆机制127

第八章凝聚炸药和爆轰产物的本构关系129

8.1 凝聚炸药的状态方程129

8.2 反应产物的状态方程132

8.3 反应流拉格朗日分析139

8.4 反应速率方程145

8.5 孔隙度对状态方程的影响162

第九章起爆过程的数值模拟171

9.1 一维流动的数值解172

9.2 二维流动的拉格朗日数值解185

9.3 二维流动的欧拉数值解202

9.4 分子动力学方法217

第十章炸药的冲击波感度试验及数值模拟226

10.1 最小起爆药试验226

10.2 隔板试验229

10.3 “猎枪”试验和苏珊试验236

10.4 殉爆试验241

10.5 射流或弹丸侵彻引起的起爆试验248

10.6 持续脉冲起爆楔试验260

附录 译名表266

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