多孔金属的动态力学响应及其温度相关性研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-13页 |
·多孔金属动态力学响应的研究现状 | 第13-19页 |
·多孔金属在常温下力学响应的研究现状 | 第14-17页 |
·多孔金属在高低温下力学响应的研究现状 | 第17-19页 |
·本文主要工作与研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-28页 |
第二章 多孔金属材料的密度分散性与尺寸效应 | 第28-44页 |
·引言 | 第28-30页 |
·材料的密度分散性与静态尺寸效应 | 第30-32页 |
·试件的密度分散性 | 第30-31页 |
·静态尺寸效应 | 第31-32页 |
·动态加载下尺寸效应 | 第32-39页 |
·利用石英晶体片测量试件两端的应力 | 第32-34页 |
·弥散效应 | 第34-35页 |
·薄铝片的惯性力对测量信号的影响 | 第35-36页 |
·动态加载下试件的应力均匀性 | 第36-38页 |
·实验结果的重复性 | 第38-39页 |
·泡沫铝的应变率效应 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-44页 |
第三章 多孔金属应变率效应的影响因素 | 第44-58页 |
·引言 | 第44-45页 |
·Type Ⅱ折板简化模型及其动态强化机理 | 第45-47页 |
·Type Ⅰ圆环结构的影响探究 | 第47-51页 |
·模型的建立 | 第47-48页 |
·圆环结构的应变率效应 | 第48-51页 |
·四边形蜂窝结构的应变率效应 | 第51-53页 |
·圆形蜂窝结构的应变率效应 | 第53-54页 |
·基体材料的应变率效应 | 第54-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第四章 温度对多孔金属力学性能的影响 | 第58-76页 |
·引言 | 第58-60页 |
·设计基于SHPB装置的可视化高温炉 | 第60-61页 |
·动静态下温度实验结果与讨论 | 第61-70页 |
·实验装置 | 第61-63页 |
·实验结果与讨论 | 第63-66页 |
·应变率敏感性 | 第66-68页 |
·“应力降”系数 | 第68-69页 |
·时-温等效现象 | 第69-70页 |
·高温高应变率下的变形特性 | 第70-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
第五章 多孔金属的本构关系研究 | 第76-86页 |
·引言 | 第76-77页 |
·本构拟合 | 第77-79页 |
·本构修正 | 第79-81页 |
·泡沫铝的本构方程 | 第81-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
第六章 多孔金属变形模式的实验研究 | 第86-106页 |
·引言 | 第86-88页 |
·实验方案 | 第88-91页 |
·直接撞击Hopkinson杆实验 | 第88-90页 |
·两次撞击法 | 第90-91页 |
·实验结果与讨论 | 第91-96页 |
·冲击端与支撑端时间差分析 | 第91-92页 |
·速度对变形模式的影响 | 第92-93页 |
·尺寸对变形模式的影响 | 第93-95页 |
·密度对变形模式的影响 | 第95-96页 |
·高速摄影 | 第96-98页 |
·理论分析 | 第98-101页 |
·多孔金属SHPB实验分析 | 第101-102页 |
·小结 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
第七章 高温动态下多孔金属两端应力的实验探讨 | 第106-116页 |
·引言 | 第106页 |
·实验思考 | 第106-107页 |
·测量两端应力“单次撞击法” | 第107-110页 |
·实验方案与装置 | 第107-108页 |
·实验结果 | 第108-110页 |
·高温高应变率下多孔金属的SHPB实验 | 第110-111页 |
·“两次撞击法”高温实验方案 | 第111-114页 |
·实验装置 | 第111-112页 |
·实验结果 | 第112页 |
·问题分析 | 第112-114页 |
·小结 | 第114页 |
参考文献 | 第114-116页 |
第八章 全文总结与展望 | 第116-120页 |
·本文的主要研究工作 | 第116-118页 |
·主要创新点 | 第118页 |
·研究工作的不足与展望 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
在读期间发表的学术论文 | 第122页 |