摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 延性材料的动态拉伸断裂的研究 | 第11-13页 |
1.3 层裂的物理学过程 | 第13-14页 |
1.3.1 微孔洞的形核 | 第13页 |
1.3.2 微孔洞的长大和聚集 | 第13-14页 |
1.4 钽金属的研究现状及选题依据 | 第14-16页 |
1.5 本文的研究内容与创新 | 第16-18页 |
第2章 平面层裂的实验原理与方法 | 第18-29页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 平面层裂的基本原理 | 第18-19页 |
2.3 一级轻气炮加载技术 | 第19-21页 |
2.4 层裂自由面速度测速系统 | 第21-23页 |
2.4.1 全光纤遮挡测速系统 | 第21-22页 |
2.4.2 多普勒激光干涉测速系统 | 第22-23页 |
2.5 层裂实验的样品与飞片设计原则 | 第23-25页 |
2.5.1 层裂实验的样品宽厚比设计 | 第23-24页 |
2.5.2 层裂实验飞片与样品的厚度比设计 | 第24-25页 |
2.6 层裂实验峰值应力、层裂强度的确定 | 第25-26页 |
2.7 电子背散射衍射(EBSD)技术 | 第26-28页 |
2.7.1 电子背散射衍射的原理 | 第26-27页 |
2.7.2 EBSD实验的试样制备 | 第27-28页 |
2.8 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 不同微观组织和加载条件下多晶钽的变形 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 原始样品微观组织 | 第29-30页 |
3.3 多晶钽的自由面速度曲线 | 第30-33页 |
3.3.1 多晶钽自由面速度结果 | 第30-31页 |
3.3.2 晶粒度、应变率、峰值应力对层裂强度的影响 | 第31-33页 |
3.4 多晶钽变形孪晶和孔洞的形成 | 第33-36页 |
3.4.1 一维应变下多晶钽的变形 | 第33-34页 |
3.4.2 晶界对变形孪晶产生的影响 | 第34-35页 |
3.4.3 晶粒取向对变形孪晶产生的影响 | 第35-36页 |
3.4.4 多晶钽的层裂孔洞表征 | 第36页 |
3.5 多晶钽在不同加载条件和微观组织下的微结构 | 第36-39页 |
3.5.1 扫描电子显微镜分析 | 第36-37页 |
3.5.2 EBSD分析 | 第37-38页 |
3.5.3 同步辐射分析 | 第38-39页 |
3.6 多晶钽层裂孔洞的统计分析 | 第39-47页 |
3.6.1 孔洞分布位置与晶界的关系统计 | 第40-44页 |
3.6.2 孔洞形核位置与晶界关系归一化结果 | 第44-46页 |
3.6.3 孔洞形核与晶界相对角度的关系 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 多晶钽的分子动力学模拟 | 第49-62页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 分子动力学模拟介绍 | 第49-51页 |
4.2.1 MD模拟步骤 | 第49页 |
4.2.2 运动方程的数值积分 | 第49-50页 |
4.2.3 周期性边界条件 | 第50页 |
4.2.4 系综 | 第50-51页 |
4.2.5 势函数 | 第51页 |
4.3 多晶钽的分子动力学模拟模型结构 | 第51-52页 |
4.3.1 晶粒尺寸80nm多晶钽的模型结构 | 第51-52页 |
4.3.2 晶粒尺寸40nm多晶钽的模型结构 | 第52页 |
4.4 冲击加载方法和计算结果处理 | 第52-54页 |
4.4.1 模拟过程的冲击加载方式 | 第52-53页 |
4.4.2 Von Mises剪切应力 | 第53页 |
4.4.3 EBSD模拟 | 第53-54页 |
4.5 多晶钽分子动力学模拟结果 | 第54-61页 |
4.5.1 晶粒尺寸80 nm多晶钽分子动力学模拟结果 | 第54-56页 |
4.5.2 晶粒尺寸40 nm多晶钽分子动力学模拟结果 | 第56-57页 |
4.5.3 不同晶粒度多晶钽分子动力学模拟结果分析 | 第57-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 总结与展望 | 第62-65页 |
5.1 论文总结 | 第62-64页 |
5.2 工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历、攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第72页 |