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5083铝合金宽应变率下拉压力学性能及其本构模型描述

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-20页
    1.1 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-19页
        1.2.1 铝合金动态实验研究现状第13-14页
        1.2.2 铝合金动态损伤研究现状第14-15页
        1.2.3 常用动态本构模型第15-19页
    1.3 研究目标及拟开展的工作第19-20页
第2章 5083铝合金的宽应变率实验第20-34页
    2.1 霍普金森冲击试验系统第20-22页
    2.2 实验准备第22-24页
        2.2.1 实验材料第22-23页
        2.2.2 拉伸实验试样尺寸第23-24页
        2.2.3 压缩验试样尺寸第24页
        2.2.4 数据处理第24页
    2.3 5083铝合金拉伸实验第24-27页
        2.3.1 准静态拉伸实验研究第24-25页
        2.3.2 中应变率拉伸实验研究第25-26页
        2.3.3 冲击拉伸实验研究第26-27页
    2.4 5083铝合金压缩实验第27-31页
        2.4.1 准静态压缩实验研究第27-28页
        2.4.2 中应变率压缩实验研究第28-29页
        2.4.3 冲击压缩实验研究第29-31页
    2.5 实验结果第31-33页
    2.6 小结第33-34页
第3章 5083铝合金基于损伤的动态本构模型研究第34-45页
    3.1 铝合金的损伤机制第34-35页
    3.2 铝合金损伤规律的研究第35-38页
        3.2.1 损伤演化同应变的关系第35-36页
        3.2.2 损伤演化同应变率的关系第36-37页
        3.2.3 铝合金损伤演化方程第37-38页
    3.3 Johnson-Cook模型的改进第38-41页
        3.3.1 JC模型的改进第38-40页
        3.3.2 参数的确定第40-41页
    3.4 理论模型曲线与实验曲线的对比第41-44页
    3.5 小结第44-45页
第4章 基于位错物理机制的5083铝合金本构模型研究第45-55页
    4.1 本构方程的描述第45-47页
        4.1.1 建立本构方程的假设第45-46页
        4.1.2 热激活分析第46-47页
    4.2 5083铝合金微观变形机理的讨论第47-49页
        4.2.1 固溶强化机制下屈服行为第47-48页
        4.2.2 反常应变率敏感性的相变机制第48-49页
        4.2.3 CRSS的应变率敏感性第49页
    4.3 ZA模型基础上的本构模型的改进第49-51页
        4.3.1 5083铝合金热激活面积第50页
        4.3.2 描述多晶5083铝合金的本构方程第50-51页
    4.4 模型曲线与实验曲线对比第51-54页
    4.5 小结第54-55页
结论第55-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-63页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第63页

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