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热机械疲劳条件下热障涂层中TGO皱褶的三维模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 选题背景第9页
    1.2 热障涂层概述第9-14页
        1.2.1 热障涂层简介第9-11页
        1.2.2 热障涂层制备方法第11-12页
        1.2.3 热障涂层失效机理及TGO演化第12-14页
    1.3 TGO皱褶的实验研究现状第14-18页
        1.3.1 热疲劳的影响第14-16页
        1.3.2 热机械疲劳的影响第16-18页
    1.4 TGO皱褶的数值模拟现状第18-22页
        1.4.1 TGO皱褶的理论研究第18-19页
        1.4.2 数值模拟研究第19-22页
    1.5 研究意义和内容第22-24页
        1.5.1 研究意义第22页
        1.5.2 研究内容第22-24页
第二章 计算模型和方法第24-40页
    2.1 研究路线第24页
    2.2 SolidWorks中三维模型的建立第24-26页
        2.2.1 三维模型的几何尺寸第24-25页
        2.2.2 SOLIDWORKS简介第25页
        2.2.3 SolidWorks中三维模型的建模过程第25-26页
    2.3 ABAQUS CAE中模拟参数的输入第26-34页
        2.3.1 ABAQUS软件简介第26-27页
        2.3.2 各层的材料参数第27-29页
        2.3.3 模型的网格划分第29-30页
        2.3.4 模型边界的条件第30-31页
        2.3.5 热机械疲劳条件第31-32页
        2.3.6 子程序UEXPAN的编写第32-34页
    2.4 计算结果的分析处理第34-40页
        2.4.1 TGO皱褶的表现形式第34-35页
        2.4.2 TGO生长材料参数转换的验证第35-36页
        2.4.3 子程序UEXPAN的验证第36-37页
        2.4.4 TGO中不同区域皱褶的差异第37-40页
第三章 外加机械载荷为拉应力时TGO皱褶的变化规律第40-71页
    3.1 不同初始振幅模型下TGO皱褶的变化规律第40-49页
        3.1.1 不同初始振幅下TGO振幅的变化第40-41页
        3.1.2 BC层的应力及塑性变形分析第41-46页
        3.1.3 TGO中的应力分布及塑性变形第46-49页
    3.2 外加拉应力大小对TGO皱褶的影响第49-61页
        3.2.1 TGO振幅的变化第49-52页
        3.2.2 SUB层的蠕变第52-54页
        3.2.3 BC层塑性变形第54-57页
        3.2.4 TGO中的应力分布和塑性变形第57-61页
    3.3 TGO横向生长应变对其皱褶的影响第61-69页
        3.3.1 TGO振幅的变化第62-63页
        3.3.2 BC中的应力分布塑性变形第63-65页
        3.3.3 TGO中的应力分布和塑性变形第65-69页
    3.4 本章小结第69-71页
第四章 外加机械载荷为压应力时TGO皱褶的变化规律第71-90页
    4.1 外加压应力大小对TGO皱褶变化规律的影响第71-81页
        4.1.1 TGO振幅的变化第71-72页
        4.1.2 SUB层的蠕变第72-74页
        4.1.3 BC层的塑性变形第74-78页
        4.1.4 TGO层的塑性变形第78-81页
    4.2 不同TGO横向生长应变的影响第81-89页
        4.2.1 TGO振幅的变化第81-83页
        4.2.2 BC塑性变形第83-86页
        4.2.3 TGO塑性变形第86-89页
    4.3 本章小结第89-90页
第五章 总结第90-92页
参考文献第92-96页
攻读硕士期间发表的论文与成果第96-97页
致谢第97页

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