摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 前言 | 第11-13页 |
1.2 国内外技术发展及应用现状 | 第13-17页 |
1.2.1 形状记忆合金的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 形状记忆合金的应用 | 第14-16页 |
1.2.3 形状记忆合金的本构关系的发展现状 | 第16-17页 |
1.2.4 基于形状记忆合金的管道连接件的研究现状及应用 | 第17页 |
1.3 现阶段存在的问题和研究的方向及目的 | 第17-18页 |
1.3.1 现阶段存在的问题 | 第17-18页 |
1.3.2 研究的目的 | 第18页 |
1.4 研究的意义和主要内容 | 第18-21页 |
1.4.1 研究的意义 | 第18页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第18-21页 |
第二章 形状记忆合金特性及其本构关系模型 | 第21-41页 |
2.1 形状记忆合金特性 | 第21-23页 |
2.1.1 形状记忆效应 | 第21-22页 |
2.1.2 超弹性效应 | 第22-23页 |
2.1.3 形状记忆合金的其他特性 | 第23页 |
2.2 形状记忆合金的分类 | 第23-24页 |
2.3 形状记忆合金本构关系模型 | 第24-30页 |
2.3.1 Tanaka模型 | 第25-26页 |
2.3.2 Liang-Rogers模型 | 第26-27页 |
2.3.3 Brinson模型 | 第27-28页 |
2.3.4 Ivshin-Pence模型 | 第28-29页 |
2.3.5 Graesser模型 | 第29-30页 |
2.3.6 Landau-Devonsire模型 | 第30页 |
2.4 改进的形状记忆合金多维本构关系模型 | 第30-37页 |
2.4.1 Boyd和Lagoudas本构模型 | 第30-31页 |
2.4.2 形状记忆合金多维改进模型 | 第31-33页 |
2.4.3 不同相变的表达式 | 第33-37页 |
2.5 二维薄板模拟计算分析 | 第37-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 形状记忆合金管道连接件的MATLAB数值模拟分析 | 第41-49页 |
3.1 Fe-Mn-Si系SMA管道连接件的设计 | 第41-43页 |
3.1.1 遵循的设计原则 | 第41页 |
3.1.2 Fe-Mn-Si系SMA管道连接件设计模型 | 第41-42页 |
3.1.3 扩孔率的取值 | 第42-43页 |
3.2 应力状态分析及数值模拟的方法 | 第43-45页 |
3.3 形状记忆合金管接头扩径率对紧固力的影响 | 第45-46页 |
3.4 形状记忆合金管接头壁厚对紧固力的影响 | 第46-47页 |
3.5 被连接管尺寸对紧固力的影响 | 第47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 基于Abaqus软件的SMA管道连接件的温度场分析 | 第49-63页 |
4.1 圆筒壁导热微分方程 | 第49-51页 |
4.2 基于Abaqus软件的SMA管道连接件的温度场模拟 | 第51-57页 |
4.2.1 数值模拟的前处理 | 第52-53页 |
4.2.2 形状记忆合金管道连接件热力学单值性条件 | 第53-56页 |
4.2.3 温度场模拟和后处理 | 第56-57页 |
4.3 有限元模拟结果及分析 | 第57-62页 |
4.3.1 橡胶垫环的厚度对温度场的影响 | 第57-59页 |
4.3.2 管道连接件尺寸对温度场的影响 | 第59-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基于Abaqus软件的SMA管道连接件紧固力分析 | 第63-73页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 基于FORTAN的本构关系模型编程 | 第63-64页 |
5.2.1 形状记忆合金简化模型 | 第63-64页 |
5.2.2 利用FORTRAN编写形状记忆合金本构关系 | 第64页 |
5.3 数值模拟的前处理及后处理 | 第64-68页 |
5.4 模拟的结果及分析 | 第68-70页 |
5.4.1 管接头扩径率对紧固力的影响 | 第68-69页 |
5.4.2 管接头壁厚对紧固力的影响 | 第69-70页 |
5.4.3 被连接管尺寸对紧固力的影响 | 第70页 |
5.5 本章小结 | 第70-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 创新点摘要 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者简介 | 第79页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |