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铝合金材料的动态拉压性能及其本构描述

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 问题的提出第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
    1.3 研究目标及研究内容第16-18页
第2章 铝合金材料的冲击动态实验研究第18-30页
    2.1 霍普金森冲击试验系统第18-20页
    2.2 5083H111铝合金霍普金森冲击实验第20-24页
        2.2.1 实验准备第20-21页
        2.2.2 准静态拉伸实验第21页
        2.2.3 霍普金森压杆(SHPB)冲击实验第21-22页
        2.2.4 霍普金森拉杆(SHTB)冲击实验第22页
        2.2.5 5083H111铝合金实验结果分析第22-24页
    2.3 6005铝合金霍普金森冲击实验第24-28页
        2.3.1 实验准备第24-25页
        2.3.2 准静态拉伸实验第25页
        2.3.3 霍普金森压杆(SHPB)冲击实验第25-26页
        2.3.4 霍普金森拉杆(SHTB)冲击实验第26-27页
        2.3.5 6005铝合金实验结果分析第27-28页
    2.4 小结第28-30页
第3章 铝合金材料的INSTRON动态拉伸实验第30-39页
    3.1 实验材料及方法第30页
    3.2 实验结果第30-32页
    3.3 分析与讨论第32-37页
        3.3.1 负应变率效应第32-36页
        3.3.2 动态拉伸韧化特性第36-37页
    3.4 小结第37-39页
第4章 铝合金材料的动态本构模型研究第39-51页
    4.1 Johnson-Cook与Zerilli-Armstrong模型第39页
    4.2 铝合金动态本构模型的建立第39-47页
        4.2.1 INSTRON动态拉伸实验结果第39-41页
        4.2.2 动态本构模型第41-47页
    4.3 铝合金动态本构VJC模型应用扩展第47-49页
        4.3.1 VJC模型的相关力学性质及适用范围第47页
        4.3.2 模型应用于5083H111铝合金冲击力学行为描述第47-49页
    4.4 小结第49-51页
第5章 有限元仿真分析第51-69页
    5.1 V-Johnson-Cook本构模型介绍第51-52页
    5.2 ABAQUS/Standard用户材料子程序第52-54页
    5.3 INSTRON动态拉伸实验有限元仿真模拟第54-60页
        5.3.1 有限元建模第56-57页
        5.3.2 二维动态分析第57-59页
        5.3.3 三维动态分析第59-60页
    5.4 霍普金森压杆(SHPB)冲击实验有限元模拟第60-67页
        5.4.1 有限元建模第60-62页
        5.4.2 二维动态分析第62-67页
        5.4.3 三维动态分析第67页
    5.5 小结第67-69页
结论第69-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第79页

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