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激光熔覆颗粒增强复合涂层的力学性能及损伤破坏机理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
第1章 绪论第11-22页
   ·研究背景第11-12页
   ·激光熔覆涂层的研究现状第12-13页
   ·激光熔覆颗粒增强复合涂层的力学性能实验研究第13-17页
     ·激光熔覆涂层的宏观力学性能实验研究第13-14页
     ·激光熔覆颗粒增强复合涂层的微区力学性能测量第14-17页
   ·颗粒增强复合材料细观力学研究现状第17-20页
     ·颗粒增强复合材料的有效性能第17-18页
     ·颗粒增强复合材料的损伤破坏第18-20页
   ·研究的内容及意义第20-22页
第2章 复合涂层的制备及拉伸力学性能测试第22-37页
   ·引言第22页
   ·试验材料及过程第22-26页
     ·试验材料第22-24页
     ·试验过程第24-26页
   ·熔覆层显微组织第26-29页
     ·熔覆层显微组织第26-28页
     ·涂层孔洞密度测定第28-29页
   ·复合涂层单轴拉伸试验第29-36页
     ·拉伸试样第29-30页
     ·拉伸结果及分析第30-31页
     ·微结构损伤分析第31-34页
     ·破坏颗粒体积分数测定第34-35页
     ·断口分析第35-36页
   ·本章小结第36-37页
第3章 复合涂层微区力学性能测试第37-60页
   ·引言第37页
   ·纳米压痕测试技术第37-42页
     ·纳米压痕基本原理第37-41页
     ·纳米压痕实验及设备第41-42页
   ·纳米压痕结果第42-52页
     ·颗粒与基体的载荷深度曲线第42-45页
     ·复合涂层微观结构对压痕结果的影响第45-48页
     ·颗粒形貌对压痕结果的影响第48-52页
   ·颗粒断裂强度第52-56页
     ·颗粒压痕有限元模型第52-53页
     ·有限元结果第53-56页
   ·本章讨论与小结第56-60页
     ·讨论第56-59页
     ·小结第59-60页
第4章 基于细观力学的复合涂层弹塑性性能第60-72页
   ·引言第60页
   ·基本理论及方法第60-64页
     ·有效场与有效性能第60-63页
     ·Mori-Tanaka 模型第63-64页
   ·复合材料弹塑性本构关系第64-66页
     ·基体的弹塑性刚度第64-65页
     ·宏观本构关系第65-66页
   ·数值模拟及结果比较第66-71页
     ·M-T 均匀化方法数值计算第66-68页
     ·M-T 均匀化本构模型验证第68-71页
   ·本章小结第71-72页
第5章 基于细观力学的复合涂层损伤本构模型第72-103页
   ·引言第72页
   ·GLD 损伤本构模型及发展第72-78页
   ·激光熔覆复合涂层的损伤本构模型第78-85页
     ·基体的本构关系第78-81页
     ·颗粒的损伤破坏第81-83页
     ·耦合 GLD 与 M-T 细观理论的损伤本构模型第83-85页
   ·损伤模型的数值分析第85-92页
   ·损伤本构模型验证第92-101页
     ·参数研究第92-100页
     ·理论预测与实验比较第100-101页
   ·本章小结第101-103页
第6章 结论与展望第103-106页
   ·结论第103-104页
   ·论文工作进一步展望第104-106页
参考文献第106-116页
致谢第116-117页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第117页

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