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形状记忆合金在三维自适应变体结构中的应用研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-14页
第一章 绪论第14-25页
   ·引言第14页
   ·形状记忆合金的研究进展第14-18页
     ·形状记忆合金的应用现状第14-17页
     ·形状记忆合金本构关系模型有限元实现的研究进展第17-18页
   ·自适应变体结构的研究现状第18-23页
     ·自适应变体结构的概念第18-19页
     ·进气道自适应变体结构的研究现状第19-22页
     ·新型 DSI 进气道的应用现状和本文的研究目的第22-23页
   ·本文的内容安排第23-25页
第二章 形状记忆合金第25-37页
   ·形状记忆合金的相变行为第25-27页
     ·形状记忆合金相变机制第25-26页
     ·形状记忆合金应力温度相图第26-27页
   ·形状记忆合金的特性第27-31页
     ·形状记忆效应第27-29页
     ·超弹性第29-30页
     ·形状记忆效应和超弹性的区别第30页
     ·其它特性第30-31页
   ·形状记忆合金本构关系第31-35页
     ·单晶理论模型第31-32页
     ·唯象理论模型第32-35页
     ·细观力学模型第35页
   ·本章小结第35-37页
第三章 形状记忆合金三维本构关系的建立第37-46页
   ·热力学守恒理论第37-39页
     ·质量守恒定律第37-38页
     ·线动量守恒定律第38页
     ·能量守恒定律第38-39页
   ·热力学第二定律第39-40页
   ·SMA 三维本构关系模型第40-45页
     ·形状记忆合金热力学本构关系方程第40-41页
     ·形状记忆合金相变演化方程和 Kuhn-Tucker 条件第41-43页
     ·形状记忆合金模型参数确定第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 用户材料子程序 UMAT 的开发第46-57页
   ·ABAQUS 软件概述第46-47页
   ·用户材料子程序 UMAT 接口第47-51页
     ·UMAT 与主程序的结合第47-49页
     ·UMAT 子程序流程第49-51页
   ·形状记忆合金一致切线刚度模量第51页
   ·本构关系模型应力更新算法第51-53页
     ·弹性预测第51-52页
     ·回归算法修正第52-53页
   ·UMAT 子程序的验证第53-56页
     ·形状记忆合金超弹性的验证第54-55页
     ·形状记忆效应的验证第55页
     ·双程记忆效应的验证第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 形状记忆合金多维结构的变形仿真第57-72页
   ·SMA 条带有限元模型第57-60页
     ·SMA 模型参数及相变特征第57-58页
     ·初始相变应变的意义第58页
     ·条带仿真模型的建立第58页
     ·单元的选择和网格划分第58-59页
     ·边界条件与加载第59页
     ·初始条件第59-60页
   ·SMA 条带有限元分析结果与讨论第60-67页
     ·定初始相变的 SMA 条带相变特性第60-63页
     ·定初始相变的 SMA 条带力学特性第63-64页
     ·不同初始相变的 SMA 条带相变特性第64-66页
     ·不同初始相变的 SMA 条带力学特性第66-67页
   ·SMA 鼓包有限元模型第67-68页
   ·SMA 鼓包有限元分析结果与讨论第68-71页
     ·定初始相变的 SMA 鼓包相变特性第68-69页
     ·定初始相变应变的 SMA 鼓包力学特性第69-70页
     ·不同初始相变的 SMA 鼓包结果分析第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
   ·全文工作总结第72-73页
   ·工作展望第73-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第80页

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