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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

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