摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 工程背景与选题 | 第9-10页 |
1.2 研究现状及方法 | 第10-15页 |
1.2.1 金属基复合材料概述 | 第10-13页 |
1.2.2 PRMMCs概述 | 第13页 |
1.2.3 PRMMCs的研究方法 | 第13-14页 |
1.2.4 PRMMCs的研究现状和不足 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容及意义 | 第15-16页 |
第2章 有限元研究方法及建模 | 第16-19页 |
2.1 有限元方法简介 | 第16-18页 |
2.1.1 有限元的基本思想 | 第16-17页 |
2.1.2 本文模拟使用的ANSYS软件简介 | 第17-18页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第18-19页 |
第3章 颗粒增强铝基复合材料近增强体微区的应力应变场模拟研究 | 第19-30页 |
3.1 引言 | 第19页 |
3.2 模型的建立 | 第19-21页 |
3.3 单胞模型的模拟结果与分析 | 第21-29页 |
3.3.1 单胞模型近增强体区域应力应变场分布的特点 | 第21-23页 |
3.3.2 不同的模型参数对应力应变场分布的影响 | 第23-29页 |
3.4 小结 | 第29-30页 |
第4章 相邻增强颗粒之间的相互作用对应力应变场分布的影响 | 第30-41页 |
4.1 引言 | 第30页 |
4.2 模型的建立 | 第30-32页 |
4.3 双颗粒增强模型的模拟结果与分析 | 第32-39页 |
4.3.1 两颗粒增强模型近增强体区域应力应变场分布的特点 | 第32-34页 |
4.3.2 不同的模型参数对应力应变场分布的影响 | 第34-39页 |
4.4 小结 | 第39-41页 |
第5章 多粒径颗粒增强铝基复合材料的应力应变场分布模拟研究 | 第41-53页 |
5.1 引言 | 第41页 |
5.2 模型的建立 | 第41-45页 |
5.3 多粒径颗粒增强模型的模拟结果与分析 | 第45-52页 |
5.3.1 多粒径颗粒增强铝基复合材料应力应变分布特点 | 第45-47页 |
5.3.2 多粒径颗粒增强铝基复合材料基体中的应力分布特点 | 第47-52页 |
5.4 小结 | 第52-53页 |
第6章 结论与展望 | 第53-55页 |
6.1 结论 | 第53-54页 |
6.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |