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颗粒增强金属基复合材料动态力学性能的实验研究与数值模拟

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-28页
   ·研究背景第12-13页
   ·颗粒增强金属基复合材料(PRMMCs)概述第13-15页
     ·PRMMCs的增强相及基体的选择第13页
     ·PRMMCs的制备技术第13-14页
     ·PRMMCs的应用第14-15页
   ·PRMMCs准静态力学性能研究进展第15-20页
     ·增强机理第16-17页
     ·界面的影响第17页
     ·颗粒尺寸的影响第17-18页
     ·颗粒的形状和分布的影响第18-19页
     ·PRMMCs的损伤机理第19页
     ·PRMMCs的拉压不对称性第19-20页
   ·PRMMCs动态力学性能研究进展第20-23页
     ·动态力学性能研究背景第20页
     ·PRMMCs的动态力学性能试验研究方法和进展第20-22页
     ·PRMMCs的应变率敏感性第22-23页
   ·PRMMCs性能数值模拟的研究进展第23-26页
     ·计算细观力学第23-25页
     ·PRMMCs准静态性能预测第25-26页
     ·PRMMCs动态性能预测第26页
   ·本文研究的目的和主要内容第26-28页
第2章 SPS方法制备 SiC颗粒增强铝基复合材料及其准静态力学性能第28-43页
   ·SPS烧结工艺特点及烧结原理第28-29页
   ·SPS方法制备 SiC颗粒增强铝基复合材料的工艺第29-33页
     ·SPS制备工艺及材料力学性能测试流程第29-30页
     ·实验原料第30-31页
     ·粉末混合工艺第31-32页
     ·试样密度测定第32页
     ·SPS烧结SiC/Al复合材料的升温制度第32-33页
     ·试样加工第33页
   ·材料细观结构第33-37页
     ·干混工艺第33-34页
     ·球磨工艺第34-37页
   ·准静态力学性能第37-42页
     ·准静态拉伸力学性能第37-39页
     ·准静态压缩力学性能第39-42页
   ·本章小结第42-43页
第3章 SPS烧结SiC颗粒增强铝基复合材料的动态力学性能第43-57页
   ·SHPB测试装置第43-47页
     ·SHPB装置第43-44页
     ·SHPB装置的工作原理第44-46页
     ·基本方程第46-47页
   ·测试结果有效性分析第47-48页
   ·测试结果及分析第48-56页
     ·应力应变曲线第48-50页
     ·应变率强化分析第50-53页
     ·损伤及微观形貌分析第53-56页
   ·本章小结第56-57页
第4章 颗粒增强金属基复合材料力学性能预测的计算细观力学模型第57-82页
   ·多颗粒平面计算细观力学模型的建立第57-63页
     ·微观几何模型的生成第58-60页
       ·随机分布多颗粒模型第58-59页
       ·基于 SEM图片建立模型第59-60页
     ·载荷及边界条件第60-61页
     ·PRMMCs等效应力应变的计算第61页
     ·材料模型第61-63页
       ·基体材料模型第61-62页
       ·陶瓷材料模型第62-63页
   ·动态压缩性能预测的影响因素分析第63-70页
     ·网格尺寸第64-66页
     ·颗粒分布第66-69页
       ·颗粒分布均匀性的评价第66-68页
       ·不同颗粒分布模型的预测结果第68-69页
     ·颗粒数量第69-70页
   ·弱界面 PRMMCs的动态压缩模拟第70-73页
     ·界面层模型第71页
     ·耦合界面节点位移模型第71-72页
     ·两种界面模型计算结果的比较第72-73页
   ·动态拉伸失效模型第73-79页
     ·单元失效模型第74-76页
     ·节点耦合失效模型第76-77页
     ·两种拉伸模型计算结果的比较第77-79页
   ·颗粒数量对拉伸模拟结果的影响第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第5章 计算细观力学模型预测:I界面的影响第82-104页
   ·强界面 PRMMCs的动态压缩模拟第82-90页
     ·随机分布多颗粒模型第82-88页
     ·基于 SEM图片建立的模型第88-90页
   ·弱界面 PRMMCs的动态压缩模拟第90-94页
   ·强界面 PRMMCs的动态拉伸模拟第94-99页
     ·随机分布多颗粒模型第94-97页
     ·基于 SEM图片建立的模型第97-99页
   ·弱界面 PRMMCs的动态拉伸模拟第99-102页
   ·本章小结第102-104页
第6章 计算细观力学模型预测:II细观结构的影响第104-126页
   ·颗粒含量的影响第104-111页
     ·体积含量对应变率敏感性的影响第106-107页
     ·颗粒体积含量对应变硬化及损伤的影响第107-109页
     ·颗粒体积含量对颗粒增强效果的影响第109-111页
   ·颗粒形状的影响第111-116页
     ·颗粒形状对应变率敏感性的影响第112-113页
     ·颗粒形状对应变硬化及损伤的影响第113-115页
     ·颗粒形状对颗粒增强效果的影响第115-116页
   ·颗粒分布的方向性的影响第116-124页
     ·颗粒分布方向对应变率敏感性的影响第117-118页
     ·颗粒分布方向对应变硬化及损伤的影响第118-124页
     ·颗粒分布方向对颗粒增强效果的影响第124页
   ·本章小结第124-126页
第7章 全文总结与展望第126-130页
   ·全文总结第126-128页
   ·展望第128-130页
参考文献第130-138页
攻读博士学位期间发表和待发表的学术论文第138-139页
攻读博士学位期间参加的研究课题第139-140页
致谢第140页

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