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316LN钢热成形开裂预报与损伤规律研究

附件第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
目录第10-12页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-23页
        1.2.1 韧性损伤理论研究第13-16页
        1.2.2 韧性断裂准则研究第16-23页
    1.3 课题研究意义和内容第23-25页
        1.3.1 课题研究意义第23页
        1.3.2 主要研究内容第23-25页
第二章 Bonora 损伤模型的基本理论第25-34页
    2.1 引言第25页
    2.2 Bonora 损伤模型第25-32页
        2.2.1 连续损伤力学相关概念第25-27页
        2.2.2 Bonora 模型第27-30页
        2.2.3 压应力下的损伤模型的修正第30-32页
        2.2.4 高温不同应变速率下的损伤模型第32页
    2.3 模型参数的确定方法第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 316LN 热拉伸实验与损伤模型的建立第34-55页
    3.1 引言第34页
    3.2 热模拟拉伸实验方案第34-37页
        3.2.1 试样参数第34-35页
        3.2.2 实验方法第35-36页
        3.2.3 试验设备第36-37页
    3.3 实验结果和分析第37-41页
    3.4 Bonora 模型参数的数学建模第41-54页
        3.4.1 变形激活能 Q第41-43页
        3.4.2 临界损伤值 Dcr第43-46页
        3.4.3 初始损伤阈值应变 th第46-49页
        3.4.4 临界损伤断裂应变 cr第49-52页
        3.4.5 316LN 损伤演化方程的建立第52-53页
        3.4.6 对于应力三轴度的讨论第53-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 316LN 损伤演化方程的实验验证第55-70页
    4.1 引言第55页
    4.2 316LN 热拉伸实验的数值模拟第55-57页
    4.3 316LN 镦粗开裂实验第57-61页
        4.3.1 镦粗试样尺寸及实验设备第57-59页
        4.3.2 实验过程及结果第59-61页
    4.4 基于 Bonora 模型的镦粗过程数值模拟第61-69页
        4.4.1 数值分析模型第61-65页
        4.4.2 模拟结果分析第65-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 结论和展望第70-74页
    5.1 结论第70-71页
    5.2 展望第71-74页
参考文献第74-80页
致谢第80-82页
攻读硕士学位期间已录用论文第82页

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