基于图像处理与仿真的钨合金力学性能分析研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1.绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钨合金力学性能研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 钨合金静态力学性能研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 钨合金动态力学性能研究现状 | 第13-15页 |
1.3 数字图像处理技术应用现状 | 第15-17页 |
1.3.1 金相组织定量分析 | 第15-16页 |
1.3.2 图像处理技术定量金相组织的应用 | 第16-17页 |
1.4 仿真技术的研究应用 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2.拉伸理论及有限元法 | 第20-32页 |
2.1 弹性力学理论 | 第20-22页 |
2.1.1 弹性变形过程 | 第20页 |
2.1.2 Hooke定律 | 第20-21页 |
2.1.3 弹性常数及表征 | 第21-22页 |
2.2 塑性力学理论 | 第22-24页 |
2.2.1 金属材料宏微观塑性变形特点 | 第22-23页 |
2.2.2 塑性力学准则 | 第23-24页 |
2.3 断裂理论 | 第24-28页 |
2.3.1 裂纹分析 | 第25-27页 |
2.3.2 材料的失效准则 | 第27-28页 |
2.4 有限元法 | 第28-30页 |
2.4.1 有限元法简介 | 第28-29页 |
2.4.2 有限元算法简介 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
3.钨合金力学性能测试及金相采集 | 第32-40页 |
3.1 钨合金拉伸试验 | 第32-37页 |
3.1.1 拉伸试验装置 | 第32-33页 |
3.1.2 拉伸试样 | 第33-35页 |
3.1.3 拉伸过程 | 第35-36页 |
3.1.4 拉伸结果分析 | 第36-37页 |
3.2 金相采集 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-40页 |
4.钨合金高温拉伸力学性能有限元分析 | 第40-58页 |
4.1 有限元软件介绍 | 第40-42页 |
4.1.1 Ansys/Ls-dyna | 第41页 |
4.1.2 HyperMesh | 第41-42页 |
4.2 有限元拉伸过程模拟原理 | 第42-43页 |
4.3 有限元拉伸模拟步骤 | 第43-48页 |
4.3.1 创建物理环境 | 第43-44页 |
4.3.2 模型的建立 | 第44页 |
4.3.3 网格的划分 | 第44-45页 |
4.3.4 添加边界条件及载荷 | 第45-46页 |
4.3.5 添加失效准则 | 第46-47页 |
4.3.6 有限元求解设置 | 第47-48页 |
4.4 后处理 | 第48-49页 |
4.5 计算结果可行性分析 | 第49页 |
4.6 高温作用下有限元拉伸模拟 | 第49-55页 |
4.6.1 热分析理论 | 第49-51页 |
4.6.2 热力耦合分析 | 第51-52页 |
4.6.3 计算结果分析 | 第52-55页 |
4.6.4 预测性分析 | 第55页 |
4.7 本章小结 | 第55-58页 |
5.钨合金微观金相组织分析 | 第58-72页 |
5.1 Matlab软件介绍 | 第58页 |
5.2 金相图像的预处理 | 第58-60页 |
5.2.1 二值化处理 | 第59页 |
5.2.2 图像滤波 | 第59-60页 |
5.3 数学形态学图像处理 | 第60-62页 |
5.3.1 形态学基本理论 | 第60页 |
5.3.2 二值形态学运算 | 第60-62页 |
5.3.3 形态学运算结果分析 | 第62页 |
5.4 图像分割处理 | 第62-65页 |
5.4.1 分水岭变换分割原理 | 第62-63页 |
5.4.2 改进的分水岭变换分割结果分析 | 第63-65页 |
5.5 钨合金宏微观塑性变形对比分析 | 第65-69页 |
5.5.1 矩形拟合区域处理 | 第66-67页 |
5.5.2 宏微观塑性对比分析 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-72页 |
6.总结和展望 | 第72-74页 |
6.1 总结 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
附录 硕士研究生阶段主要成绩 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |