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材料性能测试设备研发及虚拟场法材料参数识别

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 研究的背景及意义第13-15页
    1.2 国内外研究现状第15-23页
        1.2.1 数字散斑测量技术的应用概况第15-20页
        1.2.2 VFM结合DIC识别材料参数的研究现状第20-23页
    1.3 本文主要研究内容第23-25页
第2章 VFM理论基础与DIC基本原理第25-35页
    2.1 材料弹塑性力学性能参数识别的基本理论第25-28页
        2.1.1 材料的弹塑性力学性能简介第25-27页
        2.1.2 虚功原理第27-28页
    2.2 VFM结合DIC技术识别材料的弹塑性力学性能第28-32页
        2.2.1 基于虚功原理的弹性参数识别第28-29页
        2.2.2 基于虚功原理的塑性参数识别第29-30页
        2.2.3 虚位移场的选择第30-31页
        2.2.4 试验物理模型的推导第31-32页
    2.3 DIC基本理论第32-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 材料性能测试装置的研制第35-65页
    3.1 研发设备的简介第35-38页
    3.2 系统输出位移的修正第38-43页
    3.3 高精度悬臂弯曲加载轨迹的规划第43-51页
        3.3.1 悬臂弯曲物理模型的建立及求解第43-49页
        3.3.2 设备坐标系的统一第49-51页
    3.4 加热方式对比研究第51-56页
    3.5 高温试验环境中的DIC测试系统第56-64页
        3.5.1 DIC测试系统第56-60页
        3.5.2 高温DIC测试系统的搭建第60-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第4章 DIC测量及VFM识别材料参数的试验研究第65-101页
    4.1 拉伸试验中采用DIC测量时的主要影响因素第65-76页
        4.1.1 试件断口相对于标距段的位置对测试的影响第65-70页
        4.1.2 标距段长度对应变测量结果的影响第70-75页
        4.1.3 利用DIC获取标准拉伸试验的材料参数第75-76页
    4.2 高温DIC测试系统相关试验研究第76-90页
        4.2.1 热膨胀试验第76-83页
        4.2.2 热噪声测试试验第83-90页
    4.3 VFM识别材料的弹塑性参数第90-100页
        4.3.1 VFM识别6061铝合金的材料参数第90-98页
        4.3.2 噪声以及约束边界对VFM算法识别的影响第98-100页
    4.4 本章小结第100-101页
第5章 总结与展望第101-103页
    5.1 总结第101-102页
    5.2 展望第102-103页
参考文献第103-111页
作者简介及攻读学位期间的主要研究成果第111-113页
致谢第113页

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