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取向与晶界影响γ-TiAl合金位错与孪生启动的FEM模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 材料力学行为的多尺度模拟第9-13页
        1.1.1 多尺度模型第9-11页
        1.1.2 晶体塑性有限元模拟起源与进展第11-13页
    1.2 位错和孪晶形变对材料力学性能的影响第13-15页
    1.3 晶粒取向与界面对γ-TiAl变形的影响第15-19页
        1.3.1 TiAl基合金应用第15-16页
        1.3.2 取向及晶界结构对TiAl组织性能影响的研究现状第16-19页
    1.4 本文研究内容、目的和意义第19-21页
第2章 基于位错滑移与孪生的晶体塑性本构关系的建立第21-33页
    2.1 晶粒取向表示方法第21-23页
        2.1.1 取向矩阵表示法第21-22页
        2.1.2 欧拉角描述法第22-23页
    2.2 γ-TiAl合金的塑性变形机制第23-24页
        2.2.1 位错机制第23-24页
        2.2.2 孪生变形机制第24页
    2.3 晶体塑性理论简介第24-30页
        2.3.1 晶体运动学第24-26页
        2.3.2 本构方程第26-28页
        2.3.3 变形孪晶第28-30页
    2.4 本构关系的UMAT子程序实现第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 单晶、双晶、三晶γ-TiAl拉伸模拟第33-49页
    3.1 单晶体拉伸模拟第33-40页
        3.1.1 模拟方案和参数选择第33-34页
        3.1.2 单晶γ-TiAl拉伸模拟结果与讨论第34-40页
    3.2 双晶和三晶γ-TiAl拉伸模拟第40-48页
        3.2.1 γ-TiAl双晶体和三晶体模型建立与参数设置第41-42页
        3.2.2 双晶体γ-TiAl拉伸模拟结果与分析第42-45页
        3.2.3 三晶体γ-TiAl拉伸模拟结果与分析第45-48页
    3.3 本章小结第48-49页
第4章 多晶γ-TiAl单向拉伸模拟第49-61页
    4.1 多晶体模型的建立第49-53页
        4.1.1 建立基于Voronoi算法多晶的主要方法第50-53页
        4.1.2 粗糙网格与精确网格的比较第53页
    4.2 多晶体模拟第53-60页
        4.2.1 多晶建模与模拟过程第54页
        4.2.2 多晶γ-TiAl拉伸模拟结果第54-57页
        4.2.3 单晶体中位错滑移与孪生启动情况第57页
        4.2.4 与实验现象的对比与讨论第57-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第5章 总结与展望第61-63页
    5.1 本文工作的总结第61页
    5.2 展望第61-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-68页
附录(攻读硕士期间研究成果)第68页

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