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冲击载荷下多晶钽中穿晶孔洞的形核和长大特性研究

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

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