首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属学(物理冶金)论文--金属物理学论文--金属的脆性及断裂论文

韧性材料的动态碎裂特性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-40页
   ·引言第14页
   ·韧性碎裂的研究现状第14-31页
     ·韧性碎裂的理论研究第15-21页
     ·韧性碎裂的实验研究第21-28页
     ·韧性碎裂的数值模拟第28-31页
   ·本文主要工作与研究内容第31-32页
 参考文献第32-40页
第二章 韧性材料高应变率拉伸过程及材料参数的影响第40-56页
   ·引言第40-41页
   ·有限元模拟第41-45页
     ·有限元模型第41-42页
     ·材料本构模型第42-43页
     ·材料参数第43-45页
   ·数值实验及杆的动态碎裂过程第45-50页
     ·典型一维杆的拉伸碎裂过程第45页
     ·不同应变率下杆的碎裂特性第45-46页
     ·断裂能对杆碎裂过程的影响第46-47页
     ·材料密度对杆碎裂过程的影响第47-48页
     ·屈服应力对杆碎裂过程的影响第48-49页
     ·应变率敏感系数对杆碎裂过程的影响第49-50页
   ·材料参数和应变率对碎片尺寸影响第50-54页
     ·材料参数和应变率对碎片尺寸的影响第50-52页
     ·Grady-Kipp公式的普适性第52-54页
   ·小结第54页
 参考文献第54-56页
第三章 韧性材料冲击拉伸碎裂中碎片的尺寸分布规律第56-72页
   ·引言第56-57页
   ·计算模型第57-58页
   ·碎片尺度分布规律第58-62页
     ·碎片尺度分布函数第58-60页
     ·碎片尺寸归一化分布规律第60-62页
   ·碎片尺寸分布离散化和统计模拟第62-65页
     ·碎片尺寸分布离散化的原因第62页
     ·碎片尺寸分布的统计模拟第62-65页
   ·爆炸膨胀环实验第65-68页
     ·爆炸膨胀环实验技术第65-66页
     ·实验过程及结果分析第66-68页
   ·小结第68-69页
 参考文献第69-72页
第四章 周期分布缺陷对韧性材料动态碎裂过程的影响第72-84页
   ·引言第72-73页
   ·有限元模型第73页
   ·数值实验及结果分析第73-82页
     ·周期性初始缺陷对一维应力杆碎裂过程的影响第73-76页
     ·不同波长的周期性缺陷对一维应力杆碎裂过程的影响第76-77页
     ·不同幅值的周期性缺陷对一维应力杆碎裂过程的影响第77-78页
     ·复合缺陷对一维应力杆碎裂过程的影响第78-81页
     ·缺陷的等间距特性对一维杆碎裂过程的影响第81-82页
   ·小结第82页
 参考文献第82-84页
第五章 冲击膨胀环实验研究第84-100页
   ·引言第84-86页
   ·实验原理第86-88页
   ·动态碎裂实验第88-97页
     ·实验过程第88-89页
     ·碎片形貌分析第89-92页
     ·碎片个数和断裂应变的定性分析第92-93页
     ·碎片平均尺寸和断裂应变的半定量分析第93-97页
   ·关于冲击膨胀环实验装置的讨论第97-98页
   ·小结第98页
 参考文献第98-100页
第六章 韧性碎裂过程中的最快卸载特性第100-112页
   ·引言第100-102页
   ·最快卸载理论分析第102-104页
   ·有限元模拟第104-110页
     ·不同初始长度的一维杆碎裂过程第105-106页
     ·平均应力最快速卸载第106-110页
   ·小结第110页
 参考文献第110-112页
第七章 二维弹塑性平板在高应变率拉伸过程中的碎裂现象第112-124页
   ·引言第112-114页
   ·弹塑性平板的二维碎裂第114-122页
     ·二维平板碎裂过程第114-118页
     ·不同应变率下二维平板碎裂特性第118-120页
     ·关于Grady二维碎片尺寸公式的讨论第120-122页
   ·小结第122页
 参考文献第122-124页
第八章 全文总结与展望第124-128页
   ·本文的主要研究工作第124-125页
   ·主要创新点第125-126页
   ·研究工作的不足与展望第126-128页
致谢第128-130页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第130-131页

论文共131页,点击 下载论文
上一篇:微纳结构四氧化三铁复合材料的制备及吸波性能研究
下一篇:约束离散KP系列的对称代数及行列式解