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多轴条件下基于细观结构模型的泡沫金属屈服与破坏行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-45页
    1.1 研究背景、目的和意义第11-13页
    1.2 泡沫材料多轴试验和数值仿真实验研究第13-32页
        1.2.1 多轴试验测试技术第14-23页
        1.2.2 泡沫材料多轴试验研究第23-25页
        1.2.3 多胞材料基于细观结构力学性能研究第25-31页
        1.2.4 多轴加载初始屈服判据研究第31-32页
    1.3 泡沫材料屈服面研究第32-42页
        1.3.1 双变量屈服准则第33-38页
        1.3.2 静水压相关材料多变量屈服准则第38-40页
        1.3.3 考虑各向异性的泡沫材料屈服函数第40-42页
    1.4 泡沫金属破坏研究第42-43页
    1.5 本文的主要研究内容第43-45页
第二章 包含细观结构的泡沫金属有限元模型及验证第45-71页
    2.1 引言第45页
    2.2 泡沫铝的单轴试验第45-51页
        2.2.1 泡沫铝单轴压缩试验第45-49页
        2.2.2 单轴拉伸试验第49-51页
    2.3 3D Voronoi模型的构建第51-55页
    2.4 计算参数和模型参数影响分析第55-67页
        2.4.1 归一化参数第55-56页
        2.4.2 单轴压缩有限元模型第56-59页
        2.4.3 计算结果分析第59-65页
        2.4.4 优化参数的合理选取第65-66页
        2.4.5 优化参数合理性验证第66-67页
    2.5 基体材料参数的确定第67-70页
        2.5.1 单轴压缩第68-69页
        2.5.2 单轴拉伸第69-70页
    2.6 本章小结第70-71页
第三章 三轴加载下泡沫金属的屈服判据分析第71-95页
    3.1 泡沫金属单轴压缩力学性能第71-80页
        3.1.1 单轴压缩模型第71-72页
        3.1.2 单轴压缩结果分析第72-80页
    3.2 单轴拉伸第80-90页
        3.2.1 单轴拉伸有限元模型第80-81页
        3.2.2 单轴拉伸结果第81-90页
    3.3 泡沫金属多轴加载条件下初始屈服判据分析第90-94页
        3.3.1 无量纲塑性耗散功第90-91页
        3.3.2 泡沫金属初始屈服判据第91-92页
        3.3.3 无量纲塑性耗散特征值与相对密度的关系第92-93页
        3.3.4 初始屈服判据合理性验证第93-94页
    3.4 本章小结第94-95页
第四章 三轴加载下泡沫金属的屈服面特性研究第95-111页
    4.1 三轴加载有限元模型第95-96页
    4.2 三轴等比例加载设置第96-97页
    4.3 计算结果分析第97-101页
        4.3.1 计算结果合理性检验第97-99页
        4.3.2 三轴等比例加载初始屈服状态确定第99-101页
    4.4 三轴等比例加载泡沫金属屈服面特征分析第101-109页
        4.4.1 屈服面基本特征第101-103页
        4.4.2 相对密度对泡沫金属屈服面性能影响分析第103-106页
        4.4.3 细观结构形状不规则度对泡沫金属屈服面影响分析第106-107页
        4.4.4 胞壁厚度分布对初始屈服面影响分析第107-108页
        4.4.5 泡沫金属初始屈服面参数影响评估第108-109页
    4.5 本章小结第109-111页
第五章 三轴加载下泡沫金属破坏面特性研究第111-135页
    5.1 有限元模型第111-112页
    5.2 计算结果第112-119页
        5.2.1 结果合理性检验第112-113页
        5.2.2 应力应变曲线第113-116页
        5.2.3 多轴破坏形态及变形分析第116-119页
    5.3 多轴加载泡沫金属破坏状态判据研究第119-122页
    5.4 应力表征破坏面特征第122-129页
        5.4.1 破坏面基本特征第122-123页
        5.4.2 破坏面与屈服面关系第123-124页
        5.4.3 相对密度对破坏面影响分析第124-126页
        5.4.4 细观结构形状不规则度对破坏面影响分析第126-127页
        5.4.5 胞壁厚度分布对破坏面影响分析第127-129页
    5.5 多轴加载条件下泡沫金属破坏应变分析第129-132页
        5.5.1 力加载和位移加载对破坏应变的影响分析第129-130页
        5.5.2 应变表征破坏面第130-131页
        5.5.3 应力三轴度对破坏应变影响分析第131-132页
    5.6 本章小结第132-135页
结论与展望第135-139页
    全文工作总结第135-136页
    本文的主要创新点第136页
    研究展望第136-139页
参考文献第139-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-146页
致谢第146-147页
附件第147页

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