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B4C增强铝基复合材料显微组织、力学性能的研究和有限元模拟

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第1章 绪论第15-25页
    1.1 颗粒增强金属基复合材料概述第15-17页
    1.2 B_4C增强铝基复合材料实验研究现状第17-20页
    1.3 PRAMCs力学行为的数值模拟研究现状第20-22页
    1.4 本文主要研究内容第22-25页
第2章 试验材料及研究方法第25-29页
    2.1 三级结构铝基复合材料的制备第25-26页
    2.2 显微组织表征与力学性能测试第26-29页
        2.2.1 样品的密度测试第26-27页
        2.2.2 化学组成第27页
        2.2.3 热处理工艺第27页
        2.2.4 样品的硬度测试第27-28页
        2.2.5 显微组织观察第28页
        2.2.6 X射线衍射分析第28页
        2.2.7 拉伸测试第28-29页
第3章 三级结构铝基复合材料的组织力学性能分析第29-41页
    3.1 前言第29页
    3.2 实验结果与分析第29-39页
        3.2.1 复合材料的显微组织第29-33页
        3.2.2 复合材料的力学性能及断口分析第33-34页
        3.2.3 复合材料的强化机制第34-38页
        3.2.4 复合材料的退火稳定性第38-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第4章 B_4C增强铝基复合材料的有限元模拟第41-49页
    4.1 前言第41页
    4.2 有限元模型的建立第41-42页
    4.3 材料参数与边界条件第42-44页
    4.4 ANSYS分析的基本过程第44-48页
        4.4.1 前处理第44-46页
        4.4.2 加载求解第46-47页
        4.4.3 后处理第47页
        4.4.4 热应力的分析过程第47-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 B4C增强铝基复合材料力学行为的有限元分析第49-67页
    5.1 前言第49页
    5.2 单胞模型的模拟结果与实验的对比第49-51页
    5.3 颗粒形状对A15083-B_4C复合材料力学性能的影响第51-55页
        5.3.1 不同颗粒增强复合材料的应力应变曲线与实验的对比第51-52页
        5.3.2 颗粒形状对复合材料应力、应变场分布的影响第52-55页
    5.4 颗粒体积分数对A15083-B_4C复合材料力学性能的影响第55-57页
        5.4.1 颗粒体积分数对应力应变曲线的影响第55-56页
        5.4.2 颗粒体积分数对复合材料应力场分布的影响第56-57页
    5.5 颗粒长径比对A15083-B_4C复合材料力学性能的影响第57-60页
        5.5.1 颗粒长径比对应力应变曲线的影响第57-59页
        5.5.2 颗粒长径比对复合材料应力场分布的影响第59-60页
    5.6 热残余应力对A15083-B_4C复合材料力学性能的影响第60-64页
        5.6.1 颗粒形状对热残余应力的影响第60-61页
        5.6.2 热残余应力对复合材料拉伸应力应变曲线的影响第61-62页
        5.6.3 热残余应力对复合材料拉伸应力、应变场的影响第62-64页
    5.7 本章小结第64-67页
第6章 结论与展望第67-69页
    6.1 本文的主要结论第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-77页
致谢第77-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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