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考虑尺寸效应的超细晶材料晶体塑性本构建模及其有限元实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 超细晶材料力学性能的研究现状第11-12页
    1.3 超细晶材料宏观本构模型的研究现状第12-14页
    1.4 基于晶体塑性理论的本构模型的研究现状第14-16页
    1.5 晶体塑性有限元的研究现状第16-18页
    1.6 本文的研究工作第18-20页
第二章 一种考虑尺寸效应的超细晶材料本构关系第20-30页
    2.1 晶体学基础第20-25页
        2.1.1 面心立方晶体结构第20-22页
        2.1.2 晶体取向的定义与表达方法第22-25页
    2.2 晶体塑性变形的本质第25-26页
    2.3 考虑尺寸效应的晶体塑性单晶本构关系第26-29页
        2.3.1 主控方程第26-27页
        2.3.2 硬化准则第27-28页
        2.3.3 尺寸效应的引入第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 本构模型的有限元实现第30-41页
    3.1 本构模型的有限元实现第30-33页
        3.1.1 本构模型的离散第30-31页
        3.1.2 应力积分算法第31-33页
    3.2 基于Voronoi图的多晶有限元模型的建立第33-40页
        3.2.1 Voronoi图简介第34页
        3.2.2 二维/三维Voronoi多晶体模型的构图方法第34-36页
        3.2.3 晶粒取向效应的引入第36-38页
        3.2.4 边界条件第38页
        3.2.5 后处理方法第38-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 本构模型的数值模拟与实验验证第41-48页
    4.1 用户子程序的编写第41-44页
        4.1.1 ABAQUS用户材料子程序UMAT第41-42页
        4.1.2 UMAT计算流程与使用第42-44页
    4.2 材料参数的确定第44-45页
    4.3 数值模拟及实验验证第45-47页
        4.3.1 单调拉伸的数值模拟与实验验证第45-46页
        4.3.2 循环拉压的数值模拟与实验验证第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 超细晶工业纯铜(T2)的力学行为分析第48-58页
    5.1 多晶体模型单轴拉伸内部变形分析第48-53页
    5.2 尺寸效应的数值模拟第53-54页
    5.3 应变对称拉压循环控制的力学行为第54-56页
    5.4 本章小结第56-58页
第六章 结论与展望第58-61页
    6.1 全文总结第58-59页
    6.2 展望第59-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读学位期间学术成果第68页

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