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形状记忆合金管道连接件的设计研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 形状记忆合金第14-19页
        1.2.1 形状记忆合金的材料特性第14-17页
        1.2.2 应用领域第17-19页
    1.3 研究现状第19-23页
        1.3.1 形状记忆合金的研究现状第19-20页
        1.3.2 记忆合金本构模型的研究现状第20-21页
        1.3.3 记忆合金管道连接件的研究现状第21-23页
    1.4 存在的问题、研究意义及研究内容第23-26页
        1.4.1 存在的问题第23页
        1.4.2 研究意义第23页
        1.4.3 研究内容第23-26页
第二章 形状记忆合金的本构模型第26-40页
    2.1 引言第26-30页
    2.2 Tanaka模型第30-34页
    2.3 Liang-Rogers模型第34-35页
    2.4 Brinson模型第35-36页
    2.5 Ivshin-Pence模型第36-37页
    2.6 Graesser模型第37-38页
    2.7 Landau-Devonshire模型第38页
    2.8 本章小结第38-40页
第三章 Fe基形状记忆合金管道连接件的试验研究第40-54页
    3.1 试验试件及试验设备第40-43页
        3.1.1 试验试件第40-41页
        3.1.2 试验设备第41-43页
    3.2 试验内容第43-53页
        3.2.1 试验目的第43页
        3.2.2 温度场监控试验第43-45页
        3.2.3 高温连接试验第45-47页
        3.2.4 自由回复试验第47-49页
        3.2.5 轴向拉拔试验的破坏形态分析第49-50页
        3.2.6 轴向拉拔试验第50-52页
        3.2.7 试验分析与结论第52-53页
    3.3 本章小结第53-54页
第四章 Fe基形状记忆合金管道连接件的有限元分析第54-72页
    4.1 ABAQUS简介第54页
    4.2 采用FORTRAN编写形状记忆合金的本构模型第54-57页
        4.2.1 形状记忆合金本构模型的选取第55页
        4.2.2 编写形状记忆合金本构模型子程序第55-57页
    4.3 数值模型的建立第57-62页
        4.3.1 建立几何模型第57页
        4.3.2 定义材料属性和设置分析步第57-59页
        4.3.3 定义荷载和边界条件第59-61页
        4.3.4 网格划分第61-62页
    4.4 模拟结果分析第62-64页
    4.5 数值模型的验证第64-66页
        4.5.1 拉脱力的对比分析第64页
        4.5.2 连接件直径变化值的对比分析第64-65页
        4.5.3 连接件应变值的对比分析第65-66页
    4.6 Fe基形状记忆合金管道连接件力学性能的影响因素第66-70页
        4.6.1 配合间隙的影响第66-67页
        4.6.2 连接件壁厚的影响第67-68页
        4.6.3 连接件长度的影响第68-70页
    4.7 本章小结第70-72页
第五章 结论第72-76页
参考文献第76-80页
作者简介第80页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第80-82页
致谢第82页

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