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基于晶体塑性理论的镍基单晶构件力学性能的有限元分析

第一章 绪论第1-17页
 1.选题的背景及科学意义第9-13页
 2.本文的主要工作第13页
 参考文献第13-17页
第二章 晶体塑性理论及单晶体的弹性性能第17-32页
 1 引言第17页
 2 晶体变形几何学第17-19页
 3 率相关弹塑性本构模型第19-20页
 4 滑移系分切应力、应变和宏观应力、应变之间的关系第20-25页
 5 弹性性能随晶向和温度的变化关系第25-27页
 6 蠕变本构模型第27-31页
 参考文献第31-32页
第三章 镍基单晶切口圆棒试样的弹塑性应力场第32-46页
 1 引言第32页
 2 有限元模型建立和网格划分第32-34页
 3 有限元分析结果和讨论第34-45页
 4 结论第45页
 参考文献第45-46页
第四章 镍基单晶合金切口圆棒试样的蠕变分析第46-55页
 1 引言第46页
 2 有限元模型建立和网格划分第46-48页
 3 有限元分析结果和讨论第48-53页
 4 结论第53页
 参考文献第53-55页
第五章 单晶气冷叶片模拟试样的弹塑性应力场第55-70页
 1 引言第55页
 2 有限元模型第55-57页
 3.有限元分析结果和讨论第57-68页
 4.结论第68页
 参考文献第68-70页
第六章 气膜孔对冷却单晶叶片模拟试样蠕变持久性能的影响第70-78页
 1.引言第70页
 2.试样及其有限元模型第70-71页
 3.有限元分析与结果第71-76页
 4.结论第76-77页
 参考文献第77-78页
第七章 镍基单晶合金叶片振动特性分析第78-89页
 1.引言第78页
 2.叶片模型与材料参数第78-80页
 3.计算结果与分析第80-87页
 4.结论第87页
 参考文献第87-89页
第八章 气流冷却式温度梯度试验系统第89-95页
 1 引言第89-90页
 2 试验机改造原理第90-91页
 3 试验机的改造第91-92页
 4 试验机的适用性第92-94页
 参考文献第94-95页
第九章 主要结论第95-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间撰写的论文第98-99页

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