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形状记忆合金及其复合材料的本构关系

中文摘要第1-10页
英文摘要第10-12页
第一章 绪论第12-55页
 1.1 金属学及马氏体相变基础知识第12-17页
  1.1.1 晶体学基本知识第12-14页
  1.1.2 马氏体相变的基本特征第14-15页
  1.1.3 金属晶体的变形第15-17页
  1.1.4 马氏体转变的唯象理论第17页
 1.2 形状记忆合金的发展历史第17-23页
  1.2.1 形状记忆合金的种类第18-19页
  1.2.2 形状记忆合金的马氏体相变第19-23页
 1.3 形状记忆合金的热力学特性第23-27页
  1.3.1 形状记忆效应第24-26页
  1.3.2 伪弹性第26-27页
 1.4 形状记忆合金的本构关系第27-46页
  1.4.1 细观热动力模型第28-31页
  1.4.2 宏观唯象模型第31-37页
  1.4.3 细观力学模型第37-46页
 1.5 智能复合材料的设计及其细观模型的发展第46-53页
  1.5.1 金属基SMAs复合材料的设计思路第48-49页
  1.5.2 金属基SMAs复合材料的制备过程第49-52页
  1.5.3 复合材料的细观模型发展第52-53页
 1.6 本文的主要工作第53-55页
第二章 形状记忆合金的唯象本构模型第55-69页
 2.1 前言第55-57页
 2.2 热力学基本知识第57-58页
 2.3 弹性理论第58-59页
 2.4 形状记忆效应及伪弹性第59-60页
 2.5 细观力学基础第60-61页
 2.6 相变动力学方程第61-63页
 2.7 完备的本构模型第63-65页
 2.8 数值计算及结果分析第65-68页
 2.9 小结第68-69页
第三章 长纤维SMAs/Al基复合材料的本构模型第69-93页
 3.1 前言第69-71页
 3.2 细观力学基础第71-72页
 3.3 基体和纤维的本构关系第72-74页
  3.3.1 基体材料的本构方程第72-73页
  3.3.2 SMAs的本构方程第73-74页
 3.4 长纤维复合材料的本构关系第74-87页
 3.5 数值计算与结果分析第87-92页
 3.6 小结第92-93页
第四章 SMAs长纤维铝基复合材料的热力学性能第93-103页
 4.1 前言第93-94页
 4.2 长纤维复合材料的力学模型第94-96页
  4.2.1 基体材料的本构方程第95页
  4.2.2 SMAs的本构方程第95-96页
 4.3 复合材料的热力学分析第96-100页
 4.4 数值计算与结果分析第100-102页
 4.5 小结第102-103页
第五章 SMAs单晶的塑性多变体模型第103-125页
 5.1 前言第103-104页
 5.2 内变量理论的热力学基础第104-108页
 5.3 复合材料细观力学的一般理论第108-114页
  5.3.1 Eshelby等效夹杂方法第108-111页
  5.3.2 Mori-Tanaka方法第111-113页
  5.3.3 自洽方法第113-114页
 5.4 热力学基础第114-115页
 5.5 自由余能及能量耗散第115-118页
 5.6 相变的热动力驱动力第118-120页
 5.7 数值分析第120-124页
 5.8 小结第124-125页
第六章 总结与展望第125-127页
 6.1 总结第125-126页
 6.2 展望第126-127页
参考文献第127-138页
博士生期间完成的论文第138-139页
创新点摘要第139-140页
致谢第140页

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