首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--其他特种性质合金论文

块体非晶合金屈服行为分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 块体非晶合金研究历程第9-10页
    1.2 块体非晶合金的性能特征及应用第10-16页
        1.2.1 块体非晶合金的屈服行为第10-12页
        1.2.2 块体非晶合金塑脆断裂转变相关控制参数[5]第12-13页
        1.2.3 块体非晶合金屈服准则第13-14页
        1.2.4 块体非晶合金的应用第14-16页
    1.3 本文研究内容及意义第16-18页
第2章 块体非晶合金屈服准则第18-31页
    2.1 Mohr-Coulomb (M-C)屈服准则第18-20页
    2.2 Drucker-Prager(D-P)屈服准则第20-21页
    2.3 D-P系列屈服准则与M-C屈服准则之间的参数关系第21-23页
    2.4 M-C屈服准则与D-P系列屈服准则在块体非晶合金中的应用第23-30页
        2.4.1 单轴应力状态第23-28页
        2.4.2 复杂应力状态第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 静水压力对块体非晶合金屈服行为的影响第31-39页
    3.1 引言第31页
    3.2 静水压力对块体非晶合金屈服行为的影响第31-35页
        3.2.1 简介第31-32页
        3.2.2 正应力对块体非晶合金屈服行为的影响第32-33页
        3.2.3 静水压力对块体非晶合金屈服行为的影响第33-35页
    3.3 与静水压力有关的块体非晶合金本构方程第35-38页
        3.3.1 D-P塑性本构方程第35-37页
        3.3.2 M-C准则塑性本构方程第37-38页
    3.4 结论第38-39页
第4章 静水压力对块体非晶合金压缩屈服的有限元分析第39-52页
    4.1 静水压力的实验原理第39-42页
        4.1.1 原理第39-40页
        4.1.2 实验第40-42页
    4.2 有限元分析过程第42-46页
        4.2.1 模型建立第42-43页
        4.2.2 模型装配第43页
        4.2.3 创建分析步第43-44页
        4.2.4 定义接触第44-45页
        4.2.5 网格划分第45页
        4.2.6 加载及边界条件第45-46页
    4.3 模型结果与讨论第46-51页
        4.3.1 基于M-C准则的应力应变路径分析第48-49页
        4.3.2 基于D-P准则的应力应变路径分析第49-51页
    4.4 结论第51-52页
第5章 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52页
    5.2 创新点第52-53页
    5.3 展望第53-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-59页
附录第59页

论文共59页,点击 下载论文
上一篇:含弱奇核的粘弹性模型及其应用
下一篇:涵道式垂直起降飞行器气动特性的CFD分析