[1] 柴晓明. 树脂基厚向混杂防弹复合材料的制备及侵彻机理研究[D]. 浙江: 浙江理工大学, 2014. [2] 孙非, 曲一, 徐诚. 超高分子量聚乙烯材料软质防弹衣抗弹性能老化衰减规律研究[J]. 兵工学报, 2018, 39(11): 2249-2255. [3] 包阔, 张先锋, 谈梦婷, 等. 子弹撞击碳化硼陶瓷复合靶试验与数值模拟研究[J]. 爆炸与冲击, 2019, 39(12): 57-68. [4] 乔相信, 李广, 朱晓丽, 等. 几何参数对含能子弹侵彻过程的炸药响应影响[J]. 沈阳理工大学学报, 2015, 34(1): 9-16. [5] FINEGAN I C, GIBSON R F. Recent research on enhancement of damping in polymer composites[J]. Composite Structures, 1999, 44(2): 35-64. [6] 吕雪松. EP/PU连续梯度IPN阻尼复合材料制备及性能研究[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2016. [7] 王绍清, 郑长升, 梁森, 等. 嵌入式共固化复合材料阻尼结构的动力学性能[J]. 材料科学与工程学报, 2020, 38(2): 278-281. [8] 米鹏, 梁森, 张义霞. 嵌入式共固化复合材料阻尼结构低速冲击性能数值模拟[J]. 振动与冲击, 2012, 31(14): 98-100. [9] 王玲, 梁森, 闫盛宇, 等. 橡胶基芳纶纤维复合材料抗冲击性能的研究[J]. 复合材料科学与工程, 2020(2): 69-75. [10] SARLIN E, LINDROOS M, APOSTOL M. The effect of test parameters on the impact resistance of a stainless steel/rubber/composite hybrid structure[J]. Composite Structures, 2014(1): 35-42. [11] 王维占, 赵太勇, 冯顺山, 等. 12.7 mm动能弹斜侵彻复合装甲的数值模拟研究[J]. 爆炸与冲击, 2019, 39(12): 81-90. [12] 陈宗兵. 钢/陶瓷/凯夫拉复合装甲弹道冲击响应研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2019. [13] 李小军, 王维占, 张银, 等. 7.62 mm穿甲子弹斜侵彻复合装甲仿真研究[J]. 装甲兵工程学院学报, 2018, 32(5): 71-75. [14] 孙英. 枪弹对陶瓷/凯芙拉复合靶板的侵彻机理研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2010. [15] 江怡, 黄健, 陈威, 等. 防弹复合结构抗侵彻性能分析[J]. 计算机仿真, 2019, 36(12): 10-14. [16] LI Y L, TANG J, JIN X Y. Numerical simulation of multi-angle incidence aluminum composite targets with 7.62 mm piercing Armor[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014(1): 33-65. [17] 沈志伟. 超高分子量聚乙烯板及复合装甲抗冲击性能研究[D]. 湖南: 湖南大学, 2019. [18] LI Q, CHU W H. Three-dimensional numerical simulation of the mechanism of armour-piercing bullet attacking on the target[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014(1): 30-72. [19] DONG S Q, YU W L, WANG T. Numerical simulations of long-rod projectile penetrating multi-layer target[J]. Advanced Materials Research, 2012(3): 16-69. [20] 熊飞, 石全, 王广彦, 等. 不同侵彻速度下陶瓷复合装甲等效均质钢靶板的建立[J]. 火力与指挥控制, 2015, 40(4): 72-75. [21] 吴世永, 李慧. 钨合金弹侵彻运动双层靶板的数值模拟研究[J]. 兵器装备工程学报, 2020, 41(10): 58-62. |