摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 有限元软件二次开发研究现状 | 第9-10页 |
1.3 聚碳酸酯研究现状 | 第10-12页 |
1.3.1 聚碳酸酯的应用 | 第11页 |
1.3.2 新型聚碳酸酯研究现状 | 第11页 |
1.3.3 聚碳酸酯基复合材料的研究与应用现状 | 第11-12页 |
1.3.4 聚碳酸酯的本构模型研究现状 | 第12页 |
1.4 论文主要内容 | 第12-14页 |
第2章 聚碳酸脂本构模型的形成 | 第14-23页 |
2.1 聚碳酸酯的性能 | 第14-17页 |
2.2 聚碳酸酯本构模型的建立 | 第17-18页 |
2.3 本构方程的建立 | 第18-22页 |
2.3.1 线性粘弹性本构关系 | 第18-20页 |
2.3.2 基于朱-王-唐模型本构方程的建立 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 ABAQUS 及其用户子程序接口 | 第23-31页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 ABAQUS 各模块简介 | 第23-24页 |
3.2.1 ABAQUS 的分析过程 | 第23-24页 |
3.3 ABAQUS 中材料非线性问题的处理 | 第24-27页 |
3.3.1 非线性问题 | 第24-25页 |
3.3.2 非线性问题的求解 | 第25-27页 |
3.4 ABAQUS 用户材料子程序接口 | 第27-28页 |
3.5 ABAQUS 二次开发语言 | 第28-30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 子程序的开发及聚碳酸酯仿真研究 | 第31-41页 |
4.1 用户材料子程序 UMAT 的开发流程 | 第31-32页 |
4.2 材料本构模型的转变 | 第32-34页 |
4.3 塑性状态的决定与应力更新算法 | 第34-36页 |
4.4 Matlab 程序的编写 | 第36页 |
4.5 有限元模型的建立和仿真分析 | 第36-40页 |
4.5.1 拉伸模型的有限元分析 | 第36-38页 |
4.5.2 Hopkinson 压杆实验模型的有限元分析 | 第38-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 本构方程与子程序的验证 | 第41-52页 |
5.1 高应变率和低应变率的实验 | 第41-47页 |
5.1.1 分离式 Hopkinson 压杆实验 | 第41-45页 |
5.1.2 拉伸试验 | 第45-47页 |
5.2 实验数据的拟合处理 | 第47-50页 |
5.3 有限元分析及 UMAT 子程序的验证 | 第50-51页 |
5.4 本章小结 | 第51-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58页 |