序言
前言
第1章 绪论
第2章 冲击波和本构方程基础
2.1 概述
2.2 流动方程
2.2.1 应力、应变约定
2.2.2 流动方程
2.3 固体高压状态方程
2.3.1 Bridgman方程
2.3.2 Murnagham方程
2.3.3 Gruneisen方程
2.4 间断条件和冲击绝热线
2.5 Hugoniot线的进一步讨论
2.5.1 Hugoniot线的主要特点
2.5.2 Hugoniot线以外状态的计算
2.5.3 冲击波后温度的计算
2.6 激波稳定性
2.7 流体弹塑性介质
2.8 常用率相关低压本构模型
2.9 固体高压本构模型
2.10 附录:沿等压方向求解卸载等熵线
第3章 动态实验技术
3.1 冲击加载技术
3.1.1 分离式Hopkinson压杆
3.1.2 气炮
3.1.3 化爆加载技术
3.1.4 高能辐射加载
3.1.5 静高压技术
3.2 宏观量的瞬态测试方法
3.2.1 概述
3.2.2 粒子速度的测量
3.2.3 压力传感器
3.2.4 温度测量
3.3 微观量的瞬态测试方法
3.3.1 x射线衍射测量
3.3.2 光谱学测量
3.4 回收技术及显微分析
3.5 实验数据处理和Lagrange分析方法
第4章 相变热力学
4.1 相、相变及其分类
4.2 相变的热力学关系
4.3 相变的热力学理论
4.3.1 Landau理论
4.3.2 入型相变的Tizza理论
4.4 化学热力学基础
4.4.1 化学势
4.4.2 化学势的图解法
4.4.3 平衡条件和反应方向
4.4.4 相率
4.5 冲击相变的RH线
4.5.1 P—V—T空间中的RH线
4.5.2 混合相RH线初始斜率的确定
4.5.3 相变点等熵线斜率的间断
4.5.4 Us—UP平面上相变材料的RH曲线
4.6 高密度相性质的确定
4.7 附录:热力学势函数
第5章 相变动力学
5.1 均匀成核
5.1.1 成核功
5.1.2 温度、外力与成核的关系
5.1.3 应变和界面能对成核的影响
5.2 成核速率
5.2.1 成核速率
……
第6章 冲击相变本构模型
第7章 马氏体相变和有序-无序相变
第8章 固态多形性冲击相变的实验现象
第9章 二级相变、冲击溶化和气化
第10章 相变塑性和剪力作用
第11章 冲击相边界
第12章 冲击相变对材料和结构破坏特性的影响
参考文献