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复杂应力状态下超细晶材料的力学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10页
    1.2 超细晶材料的制备方法第10-11页
    1.3 超细晶材料的力学性能第11-14页
        1.3.1 强度第11-12页
        1.3.2 塑性第12-14页
    1.4 应力状态对超细晶材料力学性能的影响第14-16页
    1.5 超细晶材料的塑性变形机理第16-17页
        1.5.1 位错协调变形机制第16-17页
        1.5.2 晶界协调变形机制第17页
    1.6 颈缩第17-20页
        1.6.1 颈缩区域的应力第18-19页
        1.6.2 颈缩的影响机制第19-20页
    1.7 韧性材料的断裂机理第20-24页
        1.7.1 韧窝型断裂第20-21页
        1.7.2 剪切型断裂第21页
        1.7.3 宏观断裂模式与应力三轴度的关系第21-23页
        1.7.4 断裂判据第23-24页
    1.8 本课题的研究意义和研究内容第24-25页
第二章 实验材料及实验方法第25-31页
    2.1 实验材料的制备第25-26页
    2.2 微观结构表征第26-27页
        2.2.1 电子背散射衍射(EBSD)观察第26-27页
        2.2.2 透射电镜(TEM)观察第27页
        2.2.3 扫描电镜(SEM)观察第27页
        2.2.4 原子力显微镜(AFM)观察第27页
    2.3 拉伸实验第27-28页
        2.3.1 光滑试样的拉伸第27页
        2.3.2 缺口试样的拉伸第27-28页
    2.4 非接触式应变测量第28-30页
    2.5 有限元模型第30-31页
第三章 复杂应力状态下超细晶材料的力学性能及断口分析第31-49页
    3.1 单轴拉伸实验第31-41页
        3.1.1 超细晶铜和粗晶铜的拉伸实验第31-35页
        3.1.2 超细晶铝和粗晶铝的拉伸实验第35-37页
        3.1.3 超细晶钛和粗晶钛的拉伸实验第37-41页
    3.2 缺口拉伸实验第41-44页
    3.3 拉伸断口分析第44-47页
        3.3.1 超细晶铜和粗晶铜的断口形貌分析第44-46页
        3.3.2 超细晶铝和粗晶铝的断口形貌分析第46页
        3.3.3 超细晶钛和粗晶钛的断口形貌分析第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 有限元模拟(FEM)第49-55页
    4.1 光滑拉伸试样的模拟结果第49-52页
    4.2 缺口拉伸试样的模拟结果第52-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 断裂准则与塑性变形机制第55-60页
    5.1 平板试样的断裂准则第55-56页
    5.2 复杂应力状态下超细晶材料的变形机制第56-59页
    5.3 本章小结第59-60页
第六章 主要结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页

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