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AA 7055铝合金在不同温度及应变率下力学性能的实验研究

摘要第1-5页
Abstract第5-16页
第1章 绪论第16-41页
   ·课题背景及意义第16-18页
     ·课题背景第16-17页
     ·课题意义第17-18页
   ·7XXX 铝合金发展概况及铝合金动态力学性能研究进展第18-21页
     ·7XXX 铝合金发展概况第18-19页
     ·铝合金的动态力学性能研究进展第19-21页
   ·材料动态力学性能测试方法第21-32页
     ·分离式霍普金森压杆第22-29页
     ·动态拉伸实验技术及其它基于SHPB 改进技术第29-31页
     ·其它高应变率与更高应变率实验技术第31-32页
   ·材料动态本构模型研究进展第32-36页
     ·单一曲线假设第32-33页
     ·Johnson-Cook 模型第33-34页
     ·Zerilli-Armstrong 模型第34-35页
     ·Steinberg 模型第35-36页
   ·厚板及中厚板高速侵彻现象第36-39页
   ·本文的主要研究内容第39-41页
第2章 试验材料及研究方法第41-49页
   ·试验材料第41-43页
     ·AA 7055 铝合金第41-42页
     ·参考试验材料第42-43页
   ·实验及分析方法第43-48页
     ·不同温度低应变率压缩实验方法第43-44页
     ·常温高应变率动态压缩实验方法第44-45页
     ·常温高应变率动态拉伸实验方法第45页
     ·厚板高速撞击成坑实验方法第45-47页
     ·微观组织分析方法第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第3章 SHPB 实验方案设计研究与SHTB 试样连接方式改进第49-68页
   ·引言第49-50页
   ·实现预定应变率的SHPB 实验方案设计方法第50-60页
     ·应变率预估公式及实验限制条件第50-53页
     ·预估公式的数值仿真验证第53-55页
     ·SHPB 实验方案设计流程及演示验证第55-59页
     ·SHPB 实验方案设计建议第59-60页
   ·SHTB 装置的卡口式试样连接方式第60-66页
     ·卡口形式与SHTB 数值模型第60-63页
     ·数值仿真验证结果第63-64页
     ·实验验证第64-65页
     ·动态拉伸实验的讨论与建议第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第4章 不同温度及应变率下力学行为及本构模型研究第68-108页
   ·引言第68-69页
   ·AA7055 铝合金在不同加载条件下的力学性能第69-75页
     ·不同温度下低应变率压缩力学性能第69-70页
     ·常温动态压缩力学性能第70-73页
     ·常温动态拉伸力学性能第73-75页
   ·Johnson-Cook 模型修正第75-84页
     ·含临界转变温度的温度软化函数第75-78页
     ·耦合温度的应变率效应函数第78-79页
     ·考虑有效硬化的分段应变硬化函数第79-80页
     ·修正的Johnson-Cook 模型第80-84页
   ·AA 7055 铝合金的本构模型及其参数第84-87页
     ·修正模型高温下简化形式及参数第84-85页
     ·Johnson-Cook 模型参数第85-86页
     ·Johnson-Cook 模型与修正模型的对比第86-87页
   ·对修正Johnson-Cook 模型的进一步讨论第87-100页
     ·参考材料在不同加载条件下的力学性能第88-96页
     ·参考材料本构模型及其参数第96-97页
     ·温度效应函数的讨论第97-99页
     ·应变率效应函数的讨论第99-100页
   ·AA 7055 铝合金在不同加载条件下微观组织分析第100-106页
     ·温度对微观组织的影响第100-102页
     ·应变率对微观组织的影响第102-106页
   ·本章小结第106-108页
第5章 动态压缩过程中的剪切局部化第108-121页
   ·引言第108页
   ·循环压缩时试样内部剪切局部化分析第108-114页
     ·实验方案第108-109页
     ·AA7055 铝合金循环压缩时宏观力学响应第109-110页
     ·AA 7055 铝合金循环压缩时试样内部剪切局部化第110-112页
     ·2024 铝合金循环压缩时宏观力学响应第112-113页
     ·2024 铝合金循环压缩后的观组织第113-114页
   ·AA 7055 铝合金单次压缩时试样内部剪切局部化分析第114-115页
   ·动态压缩时剪切局部化的分析与讨论第115-118页
     ·剪切局部化起始位置处局部应力状态第115-116页
     ·加载应变率对剪切局部化的影响第116-117页
     ·晶粒结构形貌对剪切局部化的影响第117页
     ·剪切局部化与宏观力学性能之间的联系第117-118页
   ·加载应变率对材料延展性的影响第118-119页
   ·本章小结第119-121页
第6章 高速撞击条件下厚板成坑行为第121-139页
   ·引言第121页
   ·AA 7055 铝合金厚板在高速撞击下的成坑行为第121-130页
     ·宏观弹坑形貌第121-123页
     ·弹坑附近微观组织变形分析第123-129页
     ·铝球撞击时弹坑形成过程分析第129-130页
   ·两种参考材料厚板在高速撞击下的成坑行为第130-134页
     ·45%体积分数SiCp/2024Al 复合材料厚板宏观弹坑形貌第130-132页
     ·2A12 铝合金厚板宏观弹坑形貌第132-133页
     ·2A12 铝合金厚板铝球撞击弹坑附近微观组织分析第133-134页
   ·靶板材料的力学性质对高速撞击成坑行为的影响第134-138页
     ·延展性的影响第134-135页
     ·强度的影响第135-138页
     ·剪切局部化敏感性的影响第138页
   ·本章小结第138-139页
结论第139-141页
参考文献第141-153页
攻读学位期间发表的学术论文第153-155页
致谢第155-156页
个人简历第156页

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