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KDP晶体微观力学行为及加工性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
    1.2 KDP晶体材料特性第13-14页
    1.3 KDP晶体超精密加工研究现状第14-20页
        1.3.1 单点金刚石切削第14-16页
        1.3.2 磁流变抛光第16-18页
        1.3.3 超精密磨削第18-19页
        1.3.4 无磨料水溶解抛光第19-20页
    1.4 KDP晶体微观力学行为研究现状第20-22页
        1.4.1 测试实验研究现状第20-21页
        1.4.2 数值仿真研究现状第21-22页
    1.5 课题来源及主要研究内容第22-24页
2 SPH无网格仿真原理与应用第24-33页
    2.1 SPH方法理论背景第24-25页
    2.2 SPH方法算法概述第25-26页
    2.3 SPH方法核心问题第26-32页
        2.3.1 积分表示第26-30页
        2.3.2 粒子近似第30-31页
        2.3.3 邻域搜索第31-32页
        2.3.4 光滑长度第32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 KDP晶体(001)晶面微观力学行为及加工性能第33-50页
    3.1 LS-DYNA软件概述第33-34页
    3.2 (001)晶面纳米压痕SPH建模第34-39页
        3.2.1 几何建模第34-36页
        3.2.2 材料建模第36-37页
        3.2.3 接触算法第37-38页
        3.2.4 边界条件第38-39页
    3.3 实验验证及塑性拟合第39-41页
        3.3.1 样件制备第39页
        3.3.2 压痕测试第39-40页
        3.3.3 塑性拟合第40-41页
    3.4 仿真结果分析第41-49页
        3.4.1 应力变化趋势分析第41-43页
        3.4.2 塑性损伤及其对加工影响分析第43-45页
        3.4.3 压头类型对应力影响机制分析第45-47页
        3.4.4 压头类型与残余应力分布深度关系分析第47-48页
        3.4.5 压头类型与塑性损伤分布关系分析第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
4 KDP晶体三倍频晶面微观力学行为及加工性能第50-64页
    4.1 ABAQUS软件概述第50-51页
    4.2 三倍频晶面纳米压痕SPH建模第51-56页
        4.2.1 建立几何模型第51-54页
        4.2.2 构造材料模型第54-56页
        4.2.3 设定边界约束第56页
    4.3 压痕测试及塑性拟合第56-59页
        4.3.1 晶体样件制备第56-57页
        4.3.2 压痕测试实验第57页
        4.3.3 塑性参数拟合第57-59页
    4.4 仿真结果分析第59-63页
        4.4.1 压头类型与应力分布关系分析第59-60页
        4.4.2 载荷与应力影响深度关系分析第60-61页
        4.4.3 塑性损伤的“复映效应”分析第61-62页
        4.4.4 残余应力分布深度分析第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
5 KDP晶体微观摩擦学特性及力学响应第64-77页
    5.1 纳米划痕建模第64-68页
        5.1.1 几何建模第64-65页
        5.1.2 材料建模第65-66页
        5.1.3 边界条件第66-68页
    5.2 纳米划痕测试实验第68-69页
        5.2.1 晶体样件制备第68-69页
        5.2.2 纳米划痕测试第69页
    5.3 结果分析与讨论第69-76页
        5.3.1 动态摩擦行为及模型可靠性分析第69-71页
        5.3.2 摩擦系数的各向异性分析第71-72页
        5.3.3 摩擦系数随法向载荷变化第72-73页
        5.3.4 力学响应特征随划入深度变化第73-74页
        5.3.5 塑性损伤行为随划入深度变化第74-76页
    5.4 本章小结第76-77页
结论第77-79页
参考文献第79-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页

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