摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 背景及意义 | 第8页 |
1.2 研究现状 | 第8-13页 |
1.3 本文主要内容 | 第13-16页 |
2 高应变率加载下QP980钢的相变研究 | 第16-40页 |
2.1 引言 | 第16-17页 |
2.2 应变受控的Hopkinson拉伸试验研究 | 第17-35页 |
2.3 高应变率加载下的QP980钢相变特征 | 第35-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 计及相变的QP980钢动态本构方程研究 | 第40-63页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 QP980钢板条试件拉伸试验 | 第41-45页 |
3.3 等应变假设下由各相材料本构方程构成的多相材料本构方程 | 第45-49页 |
3.3.1 准静态本构方程的建立 | 第45-47页 |
3.3.2 动态本构方程的建立 | 第47-48页 |
3.3.3 等应变假设下计算曲线与试验结果对比 | 第48-49页 |
3.4 等应力假设下由各相材料本构方程构成的多相材料本构方程 | 第49-61页 |
3.4.1 建立QP980钢细观力学模型 | 第49-51页 |
3.4.2 基体相与夹杂相的相互作用机制 | 第51-53页 |
3.4.3 相关定义及假设 | 第53-54页 |
3.4.4 QP980钢弹塑性变形分析 | 第54-59页 |
3.4.5 计算结果和试验结果的对比 | 第59-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-63页 |
4 QP980钢的动态断裂研究 | 第63-75页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 动态断裂颈缩准则 | 第63-69页 |
4.3 断裂应变的应变率相关性 | 第69-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
5 结论及展望 | 第75-78页 |
5.1 结论 | 第75-77页 |
5.2 展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
在学研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |