摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
·工程背景 | 第10-11页 |
·反问题求解方法简介 | 第11-13页 |
·反问题的特点 | 第12页 |
·反问题不适定性解决方案 | 第12-13页 |
·残余应力确定方法 | 第13-15页 |
·实验方法 | 第13页 |
·数值方法 | 第13-14页 |
·杂交方法 | 第14-15页 |
·基于压入技术的材料参数的提取 | 第15-19页 |
·压入实验技术简介 | 第15-16页 |
·压入实验技术基本原理 | 第16-17页 |
·基于压入技术的材料参数的提取 | 第17-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 反方法构造平面残余应力场 | 第21-56页 |
·反问题的提出 | 第21-23页 |
·影响解的稳定性的主要因素 | 第23-24页 |
·解的规则化方案的确立 | 第24-25页 |
·边界元求解方案 | 第25-31页 |
·边界积分方程 | 第25页 |
·域内积分向边界积分的转换 | 第25-28页 |
·灵敏度矩阵的推导 | 第28-31页 |
·反问题求解 | 第31页 |
·本方法与采用最小二乘法直接处理实验数据的比较 | 第31-32页 |
·数值算例 | 第32-55页 |
·存在简单分布的固有应变场的方板 | 第33-39页 |
·存在随坐标x 和y 变化的固有应变场的方板 | 第39-44页 |
·存在剪切固有应变的方板 | 第44-50页 |
·工程中的大板焊接问题 | 第50-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第3章 反方法构造轴对称残余应力场 | 第56-85页 |
·反问题的提出 | 第56-57页 |
·反问题解的规则化方案的确立 | 第57-58页 |
·边界元求解方案 | 第58-67页 |
·边界积分方程 | 第58页 |
·域内积分向边界积分的转换 | 第58-62页 |
·灵敏度矩阵的推导 | 第62-66页 |
·反问题求解 | 第66-67页 |
·数值算例 | 第67-83页 |
·存在简单分布的固有应变场的圆柱筒 | 第67-73页 |
·存在随坐标r 和z 变化的固有应变场的圆柱筒 | 第73-78页 |
·自紧过程 | 第78-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第4章 基于压入技术的反方法提取延性材料的塑性特性 | 第85-112页 |
·材料模型和量纲分析 | 第86-89页 |
·材料模型 | 第86-87页 |
·量纲分析 | 第87-89页 |
·表征应变及表征应力的确定 | 第89-102页 |
·计算模型 | 第89-90页 |
·表征应变 | 第90-93页 |
·表征应变及表征应力的确定 | 第93-99页 |
·数值算例 | 第99-102页 |
·基于能量的双深度算法提取延性材料的塑性特性 | 第102-104页 |
·不适定性分析 | 第104-110页 |
·表征应变的条件数 | 第104-105页 |
·表征应力的条件数 | 第105-106页 |
·识别表征应力的相对误差 | 第106-109页 |
·数值算例 | 第109-110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
第5章 考虑摩擦影响的反方法提取延性材料的塑性特性 | 第112-135页 |
·材料模型和量纲分析 | 第112-113页 |
·表征应变及表征应力的确定 | 第113-120页 |
·基于能量的双深度算法提取延性材料的塑性特性 | 第120-123页 |
·决定摩擦对球形压头压入影响的几个关键因素 | 第123-132页 |
·应变硬化指数 | 第123页 |
·弹性模量与屈服极限的比值 | 第123-126页 |
·弹性功与总功的比值 | 第126-129页 |
·数值算例 | 第129-132页 |
·稳定性分析 | 第132-134页 |
·表征应变的条件数 | 第132页 |
·表征应力的条件数 | 第132-133页 |
·识别表征应力的相对误差 | 第133-134页 |
·本章小结 | 第134-135页 |
结论 | 第135-137页 |
参考文献 | 第137-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第146-147页 |