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超细晶材料的本构建模及其力学行为的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 粗晶的本构理论研究现状第13-18页
        1.2.1 屈服条件第13-14页
        1.2.2 流动法则第14页
        1.2.3 随动硬化法则第14-17页
        1.2.4 混合硬化法则第17-18页
    1.3 超细晶的本构理论研究现状第18-24页
        1.3.1 超细晶材料力学行为的研究现状第18-19页
        1.3.2 超细晶材料本构建模的国内外研究现状第19-24页
    1.4 本文开展的主要工作第24-25页
    1.5 本文研究的特色和创新第25-26页
第二章 一种超细晶材料的混合硬化模型及积分算法第26-35页
    2.1 引言第26页
    2.2 混合硬化模型主控方程第26-27页
        2.2.1 屈服准则第26页
        2.2.2 各向同性硬化规律第26-27页
        2.2.3 非线性随动硬化规律第27页
    2.3 混合硬化模型的积分算法第27-33页
        2.3.1 本构方程的离散化第27-29页
        2.3.2 应力积分算法第29-31页
        2.3.3 牛顿迭代法求解非线性方程第31-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第三章 混合硬化模型的数值模拟及实验验证第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 用户子程序的编写第35-38页
        3.2.1 用户材料子程序UMAT简介第35-36页
        3.2.2 UMAT计算流程第36-37页
        3.2.3 UMAT的使用第37-38页
    3.3 材料参数的确定第38-44页
        3.3.1 确定各向同性硬化及软化部分材料参数的调试方法第39-43页
        3.3.2 确定非线性随动硬化材料参数的调试方法第43-44页
    3.4 数值模拟及实验验证第44-49页
        3.4.1 单调拉伸的数值模拟及实验验证第44-47页
        3.4.2 循环拉压的数值模拟及实验验证第47-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 超细晶Al-Mg合金的力学行为分析第50-70页
    4.1 引言第50页
    4.2 以应变控制进行单调加载的力学行为分析第50-53页
        4.2.1 不同晶粒尺寸下的拉伸第50-52页
        4.2.2 不同应变率下的拉伸第52-53页
    4.3 应变对称拉压循环控制的力学行为第53-59页
        4.3.1 不同应变幅值下的应变对称拉压循环控制力学行为第53-54页
        4.3.2 不同应变率下的应变对称拉压循环控制力学行为第54-56页
        4.3.3 不同晶粒尺寸下的应变对称拉压循环控制力学行为第56-57页
        4.3.4 由低到高变化的应变幅值下的应变对称拉压循环控制力学行为第57-59页
    4.4 应变非对称拉压循环控制的力学行为第59-69页
        4.4.1 不同平均应变下的应变非对称拉压循环控制力学行为第59-61页
        4.4.2 不同应变幅值下的应变非对称拉压循环控制力学行为第61-62页
        4.4.3 不同应变率下的应变非对称拉压循环控制力学行为第62-64页
        4.4.4 不同晶粒尺寸下的应变非对称拉压循环控制力学行为第64-65页
        4.4.5 由低到高变化的应变幅值下的应变非对称拉压循环控制力学行为第65-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-72页
    5.1 全文总结第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间主要科研成果第79页

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