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 |