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超细晶材料在高应变率加载下绝热剪切的形成及传播规律

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
1 绪论第10-26页
   ·超细晶材料的研究背景及意义第10-11页
   ·超细晶材料的制备工艺简介第11-15页
     ·等径通道挤压法(ECAP)第11-13页
     ·累积叠轧(ARB)第13页
     ·高压扭转(HPT)第13-14页
     ·化学气相沉积法(CVD)第14-15页
   ·超细晶材料的力学性能研究第15-20页
     ·超细晶材料的强度第16-18页
     ·超细晶材料的硬度第18页
     ·超细晶材料的应变率敏感性第18-20页
     ·超细晶材料的疲劳性质第20页
   ·超细晶材料的绝热剪切研究第20-23页
     ·应变驱使晶界移动机制第21页
     ·亚晶粒合并机制第21-22页
     ·旋转动态重结晶机制第22-23页
   ·绝热剪切带的数值研究第23-24页
   ·本文的工作以及结构第24-26页
2 金属材料塑性流动本构第26-37页
   ·引言第26页
   ·常用的金属材料热粘塑性本构模型第26-36页
     ·Johnson-Cook 模型第26-29页
     ·Zerilli-Amstrong 模型第29-30页
     ·MTS 模型第30-32页
     ·KHL 模型第32-33页
     ·Power 模型第33-36页
   ·小结第36-37页
3 一维特征线方法在超细晶材料绝热剪切带数值模拟中的应用第37-78页
   ·引言第37-38页
   ·一维绝热剪切模型的初边值问题第38-40页
   ·一维特征线方法第40-47页
     ·特征线方程以及相容性关系第41-42页
     ·粘性单元第42-44页
     ·数值积分第44-45页
     ·边界处理第45页
     ·数值计算的稳定性条件第45-47页
   ·旋转模型第47-53页
     ·本构研究第48-53页
   ·超细晶铜单重绝热剪切研究第53-64页
     ·单重绝热剪切带的形成过程及场变量变化规律第54-58页
     ·晶粒尺寸效应第58-60页
     ·应变率效应第60-62页
     ·环境温度的影响第62-64页
   ·超细晶铜单重绝热剪切小结第64页
   ·超细晶铜多重绝热剪切研究第64-78页
     ·缺陷的设置第65页
     ·多重绝热剪切形成发展过程与场变量的变化规律第65-68页
     ·多重剪切过程中的应变率效应第68-71页
     ·多重绝热剪切中的温度效应第71-72页
     ·缺陷对多重绝热剪切的影响第72-76页
     ·多重绝热剪切小结第76-78页
4 二维特征线方法第78-115页
   ·二维应力波问题第78-80页
   ·无量纲化第80-84页
   ·双特征线方法第84-91页
     ·相容性关系第84-86页
     ·二阶精度离散第86-91页
   ·边界与角点处的节点处理第91-105页
     ·边界节点第91-98页
     ·角点节点第98-105页
   ·二维特征线中存在的问题第105-115页
     ·单边界施加边界速度第106-109页
     ·双边界施加边界速度第109-114页
     ·小结第114-115页
5 总结与展望第115-118页
   ·研究成果第115-116页
   ·研究的创新点第116页
   ·研究的不足与展望第116-118页
参考文献第118-126页
在学研究成果第126-127页
致谢第127页

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