延性金属弹塑性损伤模型研究与应用
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1. 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题的提出与研究意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-15页 |
2. 损伤数值计算理论基础 | 第15-34页 |
2.1 损伤理论的热力学基础 | 第15-18页 |
2.1.1 热力学空间和状态变量 | 第15页 |
2.1.2 损伤本构方程 | 第15-18页 |
2.2 损伤理论及其应用 | 第18-22页 |
2.2.1 损伤的定义和分类 | 第18-19页 |
2.2.2 损伤理论的研究方法 | 第19-20页 |
2.2.3 损伤变量 | 第20页 |
2.2.4 损伤因子和有效应力 | 第20-21页 |
2.2.5 等效原理 | 第21-22页 |
2.3 非线性有限元原理的实现 | 第22-34页 |
2.3.1 非线性问题 | 第22-23页 |
2.3.2 材料非线性 | 第23-25页 |
2.3.3 屈服准则和强化法则 | 第25-28页 |
2.3.4 非线性求解 | 第28-32页 |
2.3.5 求解非线性问题单元的选取 | 第32-34页 |
3. 延性金属弹-塑性损伤模型 | 第34-42页 |
3.1 工程中的延性破坏 | 第34页 |
3.2 延性金属硬化模型 | 第34-35页 |
3.3 损伤演化准则 | 第35-40页 |
3.4 延性金属损伤本构方程 | 第40-41页 |
3.4.1 基本假定 | 第40页 |
3.4.2 钢材损伤应力-应变关系 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
4. 延性损伤模型的合理性验证 | 第42-55页 |
4.1 基于ABAQUS的UMAT子程序开发 | 第42-44页 |
4.1.1 用户子程序和主程序的结合 | 第42-43页 |
4.1.2 子程序编写框架 | 第43页 |
4.1.3 子程序UMAT编写规则 | 第43-44页 |
4.2 弹-塑性损伤模型验证 | 第44-54页 |
4.2.1 试验数据处理 | 第44-46页 |
4.2.2 参数识别 | 第46-48页 |
4.2.3 子程序调试 | 第48-51页 |
4.2.4 有限元解与实验对比 | 第51-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
5. 钢框架弹塑性损伤有限元分析 | 第55-69页 |
5.1 损伤模型 | 第55页 |
5.2 有限元建模 | 第55-59页 |
5.2.1 模型概述 | 第55-57页 |
5.2.2 网格划分 | 第57-58页 |
5.2.3 约束条件 | 第58页 |
5.2.4 材料参数 | 第58-59页 |
5.3 有限元分析 | 第59-68页 |
5.3.1 计算结果 | 第59-61页 |
5.3.2 结果分析 | 第61-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
6. 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
硕士研究生期间发表论文 | 第74页 |