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适用于循环加载的弹塑性本构模型的建立及应用

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9页
    1.2 弹塑性本构模型的研究现状及其在数值模拟中的应用第9-16页
        1.2.1 屈服准则的研究第10-12页
        1.2.2 强化模型的研究第12-14页
        1.2.3 流动准则第14页
        1.2.4 对本构模型数值实现的研究第14-16页
    1.3 主要研究内容第16-17页
第2章 几种各向异性非线性弹塑性本构模型的建立第17-27页
    2.1 引言第17页
    2.2 Hill屈服准则及其参数确定第17-19页
        2.2.1 Hill屈服准则第17-18页
        2.2.2 Hill屈服准则中参数的确定第18-19页
    2.3 Barlat89屈服准则及其参数确定第19-22页
        2.3.1 Barlat89屈服准则第19页
        2.3.2 Barlat89屈服准则中参数的确定第19-22页
    2.4 A-F强化模型及其参数确定第22-23页
        2.4.1 A-F强化模型第23页
        2.4.2 A-F强化模型中的参数确定第23页
    2.5 Chaboche强化模型及其参数确定第23-24页
    2.6 各向同性强化模型及其参数确定第24页
    2.7 弹塑性本构关系的建立第24-26页
    2.8 本章小结第26-27页
第3章 各向异性弹塑性本构模型的数值实现第27-38页
    3.1 引言第27页
    3.2 UMAT子程序的接口原理第27-28页
    3.3 应力更新算法第28-31页
        3.3.1 积分算法第28-29页
        3.3.2 积分算法的几何意义第29-31页
    3.4 本构关系的数值实现第31-35页
        3.4.1 应力更新计算第31-33页
        3.4.2 一致切线刚度矩阵的求解第33-35页
    3.5 程序设计流程图及注意事项第35-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 各向异性本构模型的验证第38-56页
    4.1 引言第38页
    4.2 开发模型的验证第38-42页
    4.3 板材单向拉伸问题模拟第42-44页
    4.4 板材通过拉深筋变形问题分析第44-54页
        4.4.1 几何模型第44-46页
        4.4.2 单元类型及网格划分第46-47页
        4.4.3 分析步及边界条件第47页
        4.4.4 拉深筋模拟实验第47-48页
        4.4.5 结果对比分析第48-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 矩形直壁盒形件拉深成形的预测第56-66页
    5.1 引言第56页
    5.2 矩形直壁盒形件的毛坯形状第56-57页
    5.3 无拉深筋时矩形直壁盒形件的拉深成形第57-59页
    5.4 应用等效拉深筋的矩形直壁盒形件拉深第59-63页
    5.5 矩形直壁盒形件拉深成形的实验研究第63-65页
        5.5.1 实验模具第63-64页
        5.5.2 实验结果分析第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第72-73页
致谢第73页

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