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冲击液压载荷作用下管材动态塑性本构关系的研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    §1.1 管材液压胀形概述第8-9页
    §1.2 管材液压胀形技术研究现状第9-13页
        §1.2.1 管材液压胀形方式的研究现状第9-12页
        §1.2.2 管材塑性本构关系构建方法的研究现状第12-13页
    §1.3 课题来源第13页
    §1.4 研究内容及技术路线第13-14页
    §1.6 本章小结第14-15页
第二章 动态塑性本构关系研究第15-21页
    §2.1 引言第15页
    §2.2 本构关系的基础理论第15-16页
    §2.3 材料的应变速率响应第16-17页
    §2.4 冲击液压载荷下薄壁管本构模型的选择第17-18页
        §2.4.1 Zerilli-Armstrong模型第17页
        §2.4.2 Johnson-cook模型第17-18页
        §2.4.3 Fields-Backofen模型第18页
    §2.5 力学模型的理论分析第18-20页
        §2.5.1 等效应力第18-20页
        §2.5.2 等效应变第20页
    §2.6 本章小结第20-21页
第三章 管材冲击液压胀形试验研究第21-34页
    §3.1 引言第21页
    §3.2 冲击液压胀形试验系统第21-24页
        §3.2.1 冲击液压胀形装置第21-22页
        §3.2.2 管材成形装置第22-23页
        §3.2.3 试验数据采集装置第23-24页
    §3.3 试验过程及数据处理第24-28页
        §3.3.1 冲击液压胀形试验材料第24-25页
        §3.3.2 冲击液压胀形试验流程第25-26页
        §3.3.3 试验数据获取方法第26-28页
    §3.4 等效应变和等效应力的确定第28-33页
    §3.5 本章小结第33-34页
第四章 动态塑性本构关系参数的确定第34-44页
    §4.1 引言第34页
    §4.2 线性回归法确定本构关系参数第34-36页
        §4.2.1 线性回归法确定John-Cook本构模型参数第34-35页
        §4.2.2 线性回归法确定Fields-Backofen本构模型参数第35-36页
    §4.3 遗传算法确定本构关系参数第36-43页
        §4.3.1 遗传算法概述第36-37页
        §4.3.2 遗传算法的收敛特性第37-38页
        §4.3.3 遗传算法的实现过程第38-40页
        §4.3.4 基于遗传算法的数据拟合在MATLAB环境中的实现第40-43页
    §4.4 本章小结第43-44页
第五章 动态塑性本构关系的有限元模拟验证第44-59页
    §5.1 引言第44页
    §5.2 基于ANSYS WORKBENCH的数值模拟分析第44-50页
    §5.3 基于DYNAFORM的数值模拟分析第50-54页
    §5.4 模拟结果与实验结果的对比分析第54-58页
    §5.5 本章小节第58-59页
第六章 总结与展望第59-61页
    §6.1 总结第59-60页
    §6.2 展望第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
作者在攻读硕士期间的主要研究成果第66-67页
附件第67-69页

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