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 |