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TWIP钢位错滑移与孪生联合诱发塑性的跨尺度力学行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-31页
    2.1 TWIP钢和TWIP效应概述第15页
    2.2 TWIP钢塑性变形行为研究现状第15-22页
        2.2.1 孪晶形成及软化效应第16-17页
        2.2.2 晶体学行为第17-19页
        2.2.3 孪晶强化及硬化行为第19-22页
    2.3 TWIP效应的理论模拟方法第22-28页
        2.3.1 分子动力学模型第22页
        2.3.2 离散位错动力学模型第22-24页
        2.3.3 物理基唯象位错动力学模型第24-25页
        2.3.4 晶体塑性有限元模型第25-27页
        2.3.5 跨尺度模型第27-28页
    2.4 研究背景意义及内容第28-31页
        2.4.1 研究背景及意义第28-29页
        2.4.2 主要研究内容第29-31页
3 TWIP钢孪晶对应力贡献的三维离散位错动力学模拟研究第31-53页
    3.1 引言第31页
    3.2 三维离散位错动力学方法第31-34页
        3.2.1 位错运动方程第32-33页
        3.2.2 位错反应第33-34页
        3.2.3 拓扑演化第34页
    3.3 TWIP钢耦合孪晶的三维离散位错动力学模型第34-43页
        3.3.1 孪晶界与位错相互作用模型第35-39页
        3.3.2 晶界与位错相互作用模型第39-40页
        3.3.3 三维离散位错动力学模型的数值实现第40页
        3.3.4 耦合孪晶的三维离散位错动力学模型建立第40-43页
    3.4 TWIP钢孪晶对流动应力影响第43-51页
        3.4.1 孪晶取向效应第43-44页
        3.4.2 孪晶对位错演化影响第44-47页
        3.4.3 孪晶体积对流动应力影响第47-50页
        3.4.4 孪晶对流动应力贡献第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
4 考虑TWIP钢孪晶演化的物理基唯象位错动力学模拟研究第53-67页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 物理基唯象位错动力学模型第54-60页
        4.2.1 孪晶形核、增殖和长大的物理描述第54页
        4.2.2 孪晶形核机制第54-55页
        4.2.3 自由表面形核第55-56页
        4.2.4 内部源形核第56-58页
        4.2.5 孪生激活第58-59页
        4.2.6 耦合位错密度的硬化模型第59-60页
    4.3 参数获取与数值实现第60-62页
        4.3.1 模型参数确定第60-61页
        4.3.2 模型数值实现第61-62页
    4.4 模拟结果和讨论第62-66页
        4.4.1 TWIP钢孪生软化效应研究第62-64页
        4.4.2 TWIP钢孪晶形核的非对称性第64-66页
    4.5 本章小结第66-67页
5 TWIP钢滑移与孪生联合诱发塑性的晶体塑性模拟研究第67-89页
    5.1 引言第67-68页
    5.2 TWIP钢塑性变形宏观实验研究及微结构表征第68-70页
        5.2.1 实验材料制备第68页
        5.2.2 TWIP钢拉伸实验及EBSD表征第68-70页
    5.3 TWIP钢耦合孪生机制的晶体塑性模型第70-77页
        5.3.1 TWIP钢滑移和孪生变形机制第70页
        5.3.2 耦合孪生的变形运动学和动力学描述第70-72页
        5.3.3 率相关流动法则第72页
        5.3.4 滑移与孪生耦合的硬化模式表征第72-74页
        5.3.5 孪晶体积演化及晶粒转向第74-75页
        5.3.6 多晶体塑性均匀化方法第75-77页
    5.4 TWIP钢耦合孪生的晶体塑性模型数值实现与参数确定第77-78页
        5.4.1 晶体塑性模型数值实现第77页
        5.4.2 晶体塑性模型参数确定第77-78页
    5.5 TWIP钢单晶塑性变形行为模拟第78-82页
        5.5.1 单晶晶体塑性有限元模型第78-79页
        5.5.2 孪生诱发宏观塑性行为第79-80页
        5.5.3 孪生激活演化条件及其对滑移的作用第80-82页
    5.6 TWIP钢多晶体塑性变形行为研究第82-87页
        5.6.1 多晶晶体塑性有限元建模第82-83页
        5.6.2 多晶体塑性模型验证第83-85页
        5.6.3 加载方式对TWIP钢塑性行为影响第85-87页
    5.7 本章小结第87-89页
6 TWIP钢弧形硬化的离散位错与晶体塑性跨尺度模拟研究第89-107页
    6.1 引言第89-90页
    6.2 耦合离散位错与晶体塑性的跨尺度方法第90-91页
    6.3 TWIP钢孪晶界和晶界对位错演化影响的离散位错模拟研究第91-95页
        6.3.1 考虑孪晶界和晶界的三维离散位错动力学建模第91-92页
        6.3.2 晶界和孪晶界对位错演化影响第92-95页
    6.4 TWIP钢多晶耦合孪生的晶体塑性模型第95-100页
        6.4.1 应变硬化模型第96-97页
        6.4.2 孪晶激活演化第97-98页
        6.4.3 跨尺度方法变量传递第98页
        6.4.4 TWIP钢多晶晶体塑性模型第98-99页
        6.4.5 模型验证第99-100页
    6.5 TWIP钢孪晶界和晶界对应变硬化行为影响第100-106页
        6.5.1 孪晶对应变硬化行为影响第100-104页
        6.5.2 晶粒尺寸对应变硬化行为影响第104-106页
    6.6 本章小结第106-107页
7 结论与展望第107-110页
    7.1 结论第107-108页
    7.2 创新点第108页
    7.3 展望第108-110页
参考文献第110-124页
作者简历及在学研究成果第124-128页
学位论文数据集第128页

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