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高温预扭转条件下金属材料拉伸力学性能试验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 选题背景与意义第11-12页
    1.2 国内外研究进展第12-18页
        1.2.1 材料测试技术研究进展第12-15页
        1.2.2 预扭转作用下材料力学性能研究进展第15-16页
        1.2.3 有限元法在材料力学性能模拟中的应用第16-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-21页
第2章 材料测试理论和有限元仿真基本原理第21-29页
    2.1 材料力学拉伸测试基本理论第21-24页
    2.2 有限元基本原理第24-25页
    2.3 本构关系基本理论第25-28页
        2.3.1 理想弹塑性材料模型第26页
        2.3.2 弹塑性线性硬化材料模型第26-27页
        2.3.3 幂指数硬化材料模型第27页
        2.3.4 Johnson-Cook本构模型第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 拉伸测试系统及分析第29-51页
    3.1 拉伸仪器及试样第29-35页
        3.1.1 试验仪器第29-30页
        3.1.2 试验试样第30页
        3.1.3 夹具设计与仿真第30-35页
    3.2 温度加载和冷却系统设计第35-39页
        3.2.1 温度加载系统第35-37页
        3.2.2 冷却系统第37-39页
    3.3 仪器误差分析与修正第39-46页
        3.3.1 拉伸试验机同轴度引起的误差分析第39-41页
        3.3.2 机架柔度对拉伸结果的影响第41-46页
    3.4 拉伸试验分析第46-50页
        3.4.1 拉伸测试重复性试验第46-48页
        3.4.2 不同应变速率下的拉伸测试第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 高温预扭转条件下的拉伸仿真分析第51-73页
    4.1 材料本构模型参数的确定第51-56页
        4.1.1 Johnson-Cook本构模型应力积分方法第51-53页
        4.1.2 Johnson-Cook本构模型参数的确定第53-54页
        4.1.3 仿真曲线与试验曲线对比分析第54-56页
    4.2 预扭转下的拉伸仿真分析第56-63页
        4.2.1 预扭转作用下拉伸仿真模型第56页
        4.2.2 预扭转作用下拉伸仿真结果分析第56-63页
    4.3 高温作用下的拉伸仿真分析第63-71页
        4.3.1 ABAQUS热-力分析介绍第63-66页
        4.3.2 高温作用下的拉伸仿真结果第66-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第5章 高温预扭转条件下的拉伸试验研究第73-83页
    5.1 预扭转作用下拉伸试验研究第73-78页
        5.1.1 试验材料第73页
        5.1.2 试验方法和内容第73页
        5.1.3 试验结果分析第73-78页
    5.2 高温下的拉伸试验研究第78-81页
        5.2.1 试验材料第78页
        5.2.2 试验方法和内容第78页
        5.2.3 试验结果分析第78-81页
    5.3 本章小结第81-83页
第6章 总结与展望第83-85页
    6.1 总结第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-91页
作者简介及主要科研成果第91-92页
致谢第92页

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