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NiTi形状记忆合金宏细观热—力耦合循环本构模型研究

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第14-27页
    1.1 研究意义第14-15页
    1.2 研究现状第15-23页
        1.2.1 实验研究第15-20页
        1.2.2 本构模型研究第20-23页
    1.3 现有研究工作的不足第23页
    1.4 本论文的主要研究内容第23-25页
    1.5 本论文的主要创新点第25-27页
第2章 基于物理机理的超弹性NiTi形状记忆合金宏观热力耦合循环本构模型第27-66页
    2.1 超弹性NiTi形状记忆合金单轴率相关循环变形特性概述第27-35页
    2.2 超弹性NiTi形状记忆合金单轴率相关循环变形物理机理第35-37页
    2.3 基于物理机理的超弹性NiTi形状记忆合金宏观热-力耦合循环本构模型第37-61页
        2.3.1 非弹性应变定义及热力学框架第37-43页
        2.3.2 相变-位错交互作用及演化方程第43-47页
        2.3.3 温度场简化及一维本构模型第47-55页
        2.3.4 材料参数确定方法第55-61页
    2.4 模型验证与讨论第61-64页
        2.4.1 模型验证第62-63页
        2.4.2 温度相关超弹性劣化的预测第63-64页
    2.5 本章小结第64-66页
第3章 基于晶体塑性的NiTi形状记忆合金多机制热力耦合本构模型第66-105页
    3.1 NiTi形状记忆合金多种非弹性变形机制第66-69页
    3.2 基于晶体塑性的NiTi形状记忆合计多机制热力耦合本构模型第69-86页
        3.2.1 非弹性应变定义第69-73页
        3.2.2 热力学框架第73-79页
        3.2.3 内变量演化第79-81页
        3.2.4 尺度过渡准则和温度均匀性假设第81-86页
    3.3 材料参数确定方法第86-88页
    3.4 模型验证与讨论第88-104页
        3.4.1 不同温度和应变率下的单轴变形特性第88-94页
        3.4.2 不同温度下的单轴多级加载变形特性第94-96页
        3.4.3 非比例多轴应力下的变形特性第96-102页
        3.4.4 模型的进一步讨论第102-104页
    3.5 本章小结第104-105页
第4章 基于晶体塑性的NiTi形状记忆合金热力耦合循环本构模型第105-146页
    4.1 NiTi形状记忆合金单轴-多轴循环变形特性第105-119页
    4.2 基于晶体塑性的NiTi形状记忆合金热力耦合循环本构模型第119-127页
        4.2.1 非弹性应变定义第119-121页
        4.2.2 热力学框架第121-125页
        4.2.3 内变量演化第125-127页
    4.3 材料参数确定方法第127-130页
    4.4 模型验证和讨论第130-144页
        4.4.1 单轴和多轴非比例应力循环下的超弹性劣化效应第130-132页
        4.4.2 NiTi形状记忆合金T<M_f时的循环变形特性第132-133页
        4.4.3 超弹性NiTi形状记忆合金(经过机械训练)不同加载率下循环变形特性第133-138页
        4.4.4 超弹性NiTi形状记忆合金(未经机械训练)不同加载率下循环变形特性第138-144页
    4.5 本章小结第144-146页
第5章 基于Eshelby夹杂理论的超弹性NiTi形状记忆合金细观循环本构模型第146-182页
    5.1 NiTi形状记忆合金单晶的各向异性变形特性第146-148页
    5.2 基于Eshelby夹杂理论的超弹性NiTi形状记忆合金细观循环本构模型第148-168页
        5.2.1 非弹性应变定义第148-154页
        5.2.2 热力学框架第154-157页
        5.2.3 内变量演化第157-168页
    5.3.模型参数确定第168-174页
        5.3.1 和马氏体相变相关的参数第168-173页
        5.3.2 和塑性相关的参数第173-174页
    5.4. 模型验证与讨论第174-180页
        5.4.1 不同晶向下各向异性压缩-卸载变形特性第174-176页
        5.4.2 不同晶向下各向异性压缩-卸载循环变形特性第176-178页
        5.4.3 参数n对模型预测结果的影响第178-179页
        5.4.4 拉伸-卸载循环变形特性第179-180页
    5.5 本章小结第180-182页
结论第182-186页
致谢第186-187页
参考文献第187-199页
攻读博士学位期间参与的科研项目及发表的论文第199-201页

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