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热塑性树脂材料本构模型建立及基于ABAQUS子程序开发

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

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