摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题研究背景及研究意义 | 第13-14页 |
1.2 微纳尺度接触和摩擦力学行为研究现状及不足 | 第14-22页 |
1.2.1 微纳尺度接触和摩擦力学理论研究 | 第14-15页 |
1.2.2 微纳尺度接触和摩擦力学实验研究 | 第15-16页 |
1.2.3 微纳尺度接触和摩擦力学数值仿真研究 | 第16-21页 |
1.2.4 微纳尺度接触和摩擦力学研究的不足 | 第21-22页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第22-25页 |
第二章 接触力学与摩擦力学理论 | 第25-37页 |
2.1 接触力学问题的理论解法 | 第25-29页 |
2.1.1 Hertz接触理论 | 第25-26页 |
2.1.2 JKR接触理论 | 第26-27页 |
2.1.3 DMT接触理论 | 第27-28页 |
2.1.4 JKR理论与DMT理论的统一 | 第28页 |
2.1.5 考虑粗糙表面接触的GW模型 | 第28-29页 |
2.2 摩擦力学理论 | 第29-35页 |
2.2.1 滑动摩擦理论 | 第29-33页 |
2.2.1.1 粘着摩擦机理 | 第30-31页 |
2.2.1.2 形变摩擦机理 | 第31-32页 |
2.2.1.3 棘齿摩擦机理 | 第32-33页 |
2.2.2 微纳摩擦理论 | 第33-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 微纳尺度接触过程中力学行为的多尺度分析 | 第37-59页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 多尺度模拟方法理论 | 第37-44页 |
3.2.1 跨原子-连续介质多尺度模拟方法的基础理论 | 第37-40页 |
3.2.2 准连续介质(QC)法的耦合算法 | 第40-44页 |
3.3 微纳尺度平面-平面接触的多尺度模拟 | 第44-50页 |
3.3.1 模型建立及相关模拟参数 | 第44-45页 |
3.3.2 模型求解结果分析 | 第45-50页 |
3.3.2.1 位错形核与发射过程 | 第46-49页 |
3.3.2.2 位错形核发射的临界载荷计算 | 第49-50页 |
3.4 微纳尺度球面-平面接触的多尺度模拟 | 第50-57页 |
3.4.1 纳米接触的QC法建模 | 第50-52页 |
3.4.2 模拟结果与分析 | 第52-57页 |
3.4.2.1 接触压入阶段 | 第52-56页 |
3.4.2.2 卸载脱离阶段 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 微纳尺度摩擦过程中力学行为的多尺度分析 | 第59-73页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 准连续介质多尺度方法在微纳摩擦问题上的应用 | 第59-60页 |
4.3 微纳尺度接触多尺度建模与仿真 | 第60-71页 |
4.3.1 仿真模型的建立 | 第60-61页 |
4.3.2 仿真结果分析 | 第61-71页 |
4.3.2.1 接触过程 | 第61-63页 |
4.3.2.2 滑动过程 | 第63-67页 |
4.3.2.3 讨论 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 晶体铝的微纳尺度接触摩擦力学实验研究 | 第73-81页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 晶体铝的纳米压痕实验 | 第73-77页 |
5.2.1 实验仪器与方法 | 第73-75页 |
5.2.2 实验结果及分析 | 第75-77页 |
5.3 单晶铝的纳米划痕实验 | 第77-79页 |
5.3.1 实验方法 | 第77-78页 |
5.3.2 实验结果 | 第78-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 晶体铝的微纳米接触摩擦过程的有限元分析 | 第81-91页 |
6.1 引言 | 第81页 |
6.2 有限元方法及ABAQUS软件 | 第81-82页 |
6.3 微纳米压痕过程的有限元分析 | 第82-85页 |
6.4 微纳米划痕过程的有限元分析 | 第85-89页 |
6.5 本章小结 | 第89-91页 |
第七章 全文工作总结与展望 | 第91-95页 |
7.1 本文主要工作和结论 | 第91-92页 |
7.2 本文创新点 | 第92-93页 |
7.3 后续工作建议及展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
附录A:本人在攻读硕士学位期间的科研成果 | 第102页 |