新型锌合金材料支架的支撑性能与降解性能的初步分析
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 支架支撑性能分析与结构设计 | 第12页 |
1.2.2 关于可降解金属支架的材料探讨 | 第12-13页 |
1.2.3 关于可降解金属材料的降解实验的研究 | 第13-14页 |
1.2.4 关于可降解金属材料支架的降解过程研究 | 第14-15页 |
1.3 本文的研究内容和目标 | 第15-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第15页 |
1.3.2 研究目标 | 第15-16页 |
1.4 本文结构 | 第16-18页 |
第2章 锌合金材料支架的建模与支撑性能分析 | 第18-28页 |
2.1 有限元数值模拟 | 第18页 |
2.2 模型构建 | 第18-19页 |
2.3 仿真模拟计算 | 第19-24页 |
2.3.1 模型网格划分与材料属性 | 第19-22页 |
2.3.2 边界条件 | 第22-24页 |
2.4 结果分析 | 第24-26页 |
2.4.1 VonMises等效应力分析 | 第24-25页 |
2.4.2 残余狭窄率与狗骨头率分析 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 Zn合金材料的降解实验 | 第28-34页 |
3.1 试验方法 | 第28-30页 |
3.2 腐蚀实验结果 | 第30-31页 |
3.2.1 降解实验结果及降解速率 | 第30-31页 |
3.3 本章小结 | 第31-34页 |
第4章 锌合金材料的单轴拉伸降解仿真模拟 | 第34-44页 |
4.1 单轴拉伸降解仿真模拟原理 | 第34-35页 |
4.1.1 应力腐蚀机制 | 第34页 |
4.1.2 连续损伤模型 | 第34-35页 |
4.2 ABAQUS中用户子程序 | 第35-42页 |
4.2.1 VUSDFLD子程序介绍 | 第36页 |
4.2.2 VUSDFLD子程序编写 | 第36-38页 |
4.2.3 应力腐蚀有限元数值模拟 | 第38-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 总结与展望 | 第44-48页 |
5.1 总结 | 第44-45页 |
5.2 展望 | 第45-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第54-56页 |
致谢 | 第56页 |