致谢 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
插图清单 | 第13-15页 |
表格清单 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
·金属基复合材料 | 第16页 |
·颗粒增强金属基复合材料 | 第16-21页 |
·颗粒增强金属基复合材料的研究现状 | 第16-17页 |
·颗粒增强金属基复合材料的制备工艺 | 第17-18页 |
·颗粒增强金属基复合材料的力学性能 | 第18-19页 |
·颗粒增强金属基复合材料的强化机制和计算方法 | 第19-21页 |
·颗粒增强金属基复合材料力学性能有限元模拟 | 第21-27页 |
·颗粒增强金属基复合材料的主要有限元模型 | 第21-26页 |
·颗粒增强金属基复合材料力学性能数值模拟的研究现状 | 第26-27页 |
·课题来源 | 第27页 |
·课题意义及研究内容 | 第27-29页 |
·课题意义 | 第27-28页 |
·研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验材料及实验方法 | 第29-37页 |
·计算粉末质量 | 第30页 |
·机械混粉 | 第30页 |
·高压扭转工艺制备 SiCp/铝基复合材料 | 第30-31页 |
·显微组织观察 | 第31页 |
·拉伸实验 | 第31-32页 |
·高压扭转工艺制备 SiCp/铝基复合材料的性能 | 第32-36页 |
·不同压力条件下试样的显微组织 | 第32-33页 |
·不同扭转圈数试样的显微组织 | 第33-34页 |
·不同体积分数试样的显微组织 | 第34-36页 |
·不同压力试样的拉伸断口形貌 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第三章 SiCp/铝基复合材料有限元模型的建立 | 第37-43页 |
·有限元软件介绍 | 第37-38页 |
·有限元软件概况 | 第37页 |
·Marc 软件的特点 | 第37页 |
·Marc 软件的功能库 | 第37-38页 |
·Marc 软件分析非线性问题的计算方法 | 第38页 |
·SiCp/铝基复合材料有限元模型的建立 | 第38-42页 |
·几何建模和网格划分 | 第39页 |
·材料本构关系 | 第39-40页 |
·接触关系的设置 | 第40-41页 |
·边界条件的设置 | 第41-42页 |
·单元类型的选择 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 单颗粒模型 SiCp/铝基复合材料力学性能数值模拟 | 第43-53页 |
·SiC 颗粒对复合材料变形行为的影响 | 第43-44页 |
·SiC 颗粒对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响 | 第44-47页 |
·SiC 颗粒的尺寸对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响 | 第44-46页 |
·SiC 颗粒的形状对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响 | 第46-47页 |
·SiC 颗粒对复合材料应力应变曲线的影响 | 第47-49页 |
·SiC 颗粒尺寸对复合材料应力应变曲线的影响 | 第47-48页 |
·SiC 颗粒形状对复合材料应力应变曲线的影响 | 第48-49页 |
·SiC 颗粒对复合材料弹性模量的影响 | 第49-50页 |
·SiC 颗粒对复合材料屈服强度的影响 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第五章 多颗粒模型 SiCp/铝基复合材料力学性能数值模拟 | 第53-63页 |
·SiC 颗粒对复合材料变形行为的影响 | 第53-54页 |
·SiC 颗粒对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响 | 第54-57页 |
·SiC 颗粒尺寸对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响 | 第54-56页 |
·SiC 颗粒形状对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响 | 第56-57页 |
·SiC 颗粒对复合材料应力应变曲线的影响 | 第57-58页 |
·SiC 颗粒尺寸对复合材料应力应变曲线的影响 | 第57-58页 |
·SiC 颗粒形状对复合材料应力应变曲线的影响 | 第58页 |
·SiC 颗粒对复合材料弹性模量的影响 | 第58-59页 |
·SiC 颗粒对复合材料屈服强度的影响 | 第59-60页 |
·SiC 颗粒含量对复合材料应力应变分布和力学性能的影响 | 第60-61页 |
·SiC 颗粒含量对复合材料应力应变分布的影响 | 第60-61页 |
·SiC 颗粒含量对复合材料应力应变曲线的影响 | 第61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
第六章 全文总结和展望 | 第63-66页 |
·全文总结 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第70-71页 |