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CMSG低阶应变梯度塑性理论及其应用

第一章 引言第1-25页
   ·试验与工业背景第10-12页
   ·应变梯度塑性理论的发展第12-13页
     ·统计储存位错和几何必需位错第12页
     ·现有应变梯度塑性理论的分类第12-13页
   ·MSG高阶应变梯度理论第13-24页
     ·Nix和Gao对压痕实验的工作第13-14页
     ·提出MSG应变梯度塑性理论的动机第14-16页
     ·基本假设第16-17页
     ·位错模型第17-18页
     ·MSG应变梯度塑性理论本构方程第18-24页
       ·微尺度分析第19-20页
       ·细观尺度分析第20-23页
       ·MSG本构关系和平衡方程第23-24页
     ·MSG理论的应用第24页
   ·本文的主要工作第24-25页
第二章 CMSG低阶应变梯度塑性理论的发展第25-38页
   ·CMSG理论介绍第25-31页
     ·提出CMSG理论的动机第25页
     ·类似于粘塑性的率无关弹塑性材料本构方程第25-29页
     ·Taylor位错模型第29-30页
     ·CMSG理论的本构关系第30-31页
       ·基于Taylor位错模型的本构关系第30-31页
       ·等效塑性应变梯度η~p第31页
       ·平衡方程第31页
   ·对CMSG理论的改进第31-35页
   ·考虑有限变形的次弹塑性CMSG理论第35-36页
   ·CMSG理论的有限元实现第36-37页
   ·小结第37-38页
第三章 CMSG理论对复合材料的研究第38-49页
   ·问题的描述以及前人的工作第38-40页
     ·问题描述第38-39页
     ·前人的工作第39-40页
   ·颗粒增强复合材料问题的三维模型第40-44页
     ·三维单位胞元模型第40-41页
     ·材料参数第41-42页
     ·有限元模型第42-44页
   ·颗粒增强复合材料问题的结果分析第44-48页
   ·小结第48-49页
第四章 表面纹理加工中应变梯度问题的初步研究第49-63页
   ·问题描述第49-50页
   ·数值分析模型第50-53页
     ·铝的材料参数第50-51页
     ·压头和压入材料模型第51-53页
     ·接触模型和边界条件第53页
   ·计算结果与分析第53-62页
   ·小结第62-63页
第五章 硬膜软基体系统压痕问题第63-80页
   ·问题描述第63-65页
   ·考虑摩擦应力效应的CMSG理论第65-68页
     ·Taylor位错模型第65-66页
     ·考虑摩擦应力的CMSG理论:小变形情况第66-67页
     ·考虑摩擦应力的次弹塑性CMSG理论第67-68页
   ·钨膜铝基体压痕问题的计算模型第68-72页
     ·钨膜和铝基体的材料参数第69-70页
     ·压痕模型第70-72页
   ·数值分析结果以及与实验的比较第72-79页
     ·确定剩余的材料参数第72-74页
     ·钨膜铝基体的数值分析结果以及与实验的比较第74-79页
   ·小结第79-80页
第六章 纳米压痕偏离Nix-Gao模型的研究第80-105页
   ·问题描述第80-83页
   ·压头尖端半径的影响第83-90页
     ·不同压头压痕问题的模型第83-86页
       ·MgO的材料参数第83-84页
       ·压头模型第84-85页
       ·压入材料模型第85-86页
       ·接触模型第86页
     ·数值计算结果以及与实验的比较第86-90页
       ·确定剩余的材料参数第86-87页
       ·数值分析结果与讨论第87-90页
   ·纳米压痕解析模型第90-97页
     ·压头下方的几何必需位错第90-94页
     ·压痕硬度第94-97页
   ·纳米压痕的有限元分析第97-104页
     ·修改Taylor位错模型以引入最大允许GND密度第98页
     ·氧化镁压痕问题第98-100页
     ·金属铱压痕问题第100-104页
   ·小结第104-105页
第七章 结论第105-107页
参考文献第107-115页
致谢与声明第115-116页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第116-117页

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