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考虑三轴应力度和应变率效应的Q460GJ钢动力力学性能和断裂失效准则试验研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
主要符号第12-14页
1 绪论第14-30页
    1.1 前言第14-15页
    1.2 GJ钢简介第15-18页
        1.2.1 GJ钢性能特点第16-17页
        1.2.2 GJ钢工程应用第17-18页
    1.3 三轴应力度和应变率相关概念第18-21页
        1.3.1 三轴应力度第18-21页
        1.3.2 应变率第21页
    1.4 国内外相关课题研究现状第21-27页
        1.4.1 钢节点冲击力学性能研究第21-22页
        1.4.2 GJ钢研究现状第22-24页
        1.4.3 钢材动态力学性能研究第24-25页
        1.4.4 钢材动力失效准则研究第25-27页
    1.5 本文主要研究内容第27-28页
    1.6 本章小结第28-30页
2 冲击荷载作用下钢节点动力力学性能仿真分析第30-48页
    2.1 钢节点冲击试验简介第30-31页
    2.2 有限元分析第31-42页
        2.2.1 有限元分析模型第31-32页
        2.2.2 断裂失效模型第32-35页
        2.2.3 有限元分析结果第35-42页
    2.3 参数化分析第42-46页
        2.3.1 边界条件第42-43页
        2.3.2 冲击能量第43-45页
        2.3.3 跨高比(SDR)第45-46页
    2.4 数值结果的工程意义第46-47页
    2.5 本章小节第47-48页
3 Q460GJ钢的动力力学性能和断裂失效准则试验研究第48-80页
    3.1 Q460GJ钢基本材性试验研究第48-50页
    3.2 Q460GJ钢的动力力学性能和断裂失效准则试验研究第50-77页
        3.2.1 试件的设计和加工第50-56页
        3.2.2 试验装置第56-65页
        3.2.3 试验过程与现象第65-66页
        3.2.4 试验结果与分析第66-77页
    3.3 本章小结第77-80页
4 Q460GJ钢本构关系和断裂失效准则的确定第80-92页
    4.1 Q460GJ钢本构关系的确定第80-87页
        4.1.1 应变硬化效应的确定第80-82页
        4.1.2 应变率对本构关系的影响第82-85页
        4.1.3 三轴应力度对本构关系的影响第85-87页
    4.2 Q460GJ钢断裂失效准则的确定第87-91页
        4.2.1 三轴应力度对断裂失效准则的确定第88-90页
        4.2.2 应变率对断裂失效准则的确定第90-91页
    4.3 本章小结第91-92页
5 结论与展望第92-94页
    5.1 结论第92页
    5.2 创新点第92页
    5.3 展望第92-94页
致谢第94-96页
参考文献第96-104页
附录第104-105页
    A. 作者在攻读硕士学位期间书写的论文目录第104页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目第104页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参加的学术会议第104-105页

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