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基于均一化方法的TRIP钢本构模型研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 TRIP效应和马氏体相变机制第13-15页
    1.3 TRIP钢本构模型的国内外研究现状第15-19页
        1.3.1 马氏体相变动力学第16页
        1.3.2 TRIP钢的唯象宏观本构模型第16-18页
        1.3.3 复杂本构模型的材料参数标定方法第18-19页
    1.4 论文的研究背景、来源及研究内容第19-21页
        1.4.1 论文的研究背景、意义及来源第19页
        1.4.2 论文的研究内容第19-21页
第二章 TRIP钢的双层均一化模型第21-34页
    2.1 引言第21页
    2.2 TRIP钢的微观组织结构第21-22页
    2.3 TRIP钢相变动力学模型第22-26页
        2.3.1 不同变形程度下的残余奥氏体含量测量第22-25页
        2.3.2 TRIP钢马氏体相变动力学模型的构建第25-26页
    2.4 多相材料的细观力学方法第26-28页
        2.4.1 Eshelby等效夹杂理论第27页
        2.4.2 Mori-Tanaka方法第27-28页
    2.5 TRIP钢的双层均一化模型第28-33页
        2.5.1 残余奥氏体(A)与马氏体(M)的均一化第30-32页
        2.5.2 铁素体(F)与贝氏体(B)的均一化第32-33页
        2.5.3 A+M与F+B的均一化第33页
    2.6 本章小结第33-34页
第三章 TRIP钢双层均一化本构模型的UMAT实现第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 相关的弹塑性本构理论基本假设第34-35页
    3.3 双层均一化模型的UMAT总体框架第35-39页
        3.3.1 UMAT接口描述第36-37页
        3.3.2 双层均一化模型的UMAT算法实现第37-39页
    3.4 UMAT中的材料参数和中间变量的处理第39-41页
        3.4.1 材料参数设置第39-40页
        3.4.2 状态变量的设置第40-41页
    3.5 均一化方法中的各相应力更新算法第41-45页
        3.5.1 各弹塑性相的应力更新算法第41-43页
        3.5.2 基于Eshelby-Mori-Tanaka方法的马氏体和奥氏体均一化算法第43-44页
        3.5.3 基于Gladman型应力更新方法的弹塑性均一化方法第44-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 TRIP钢本构模型的参数标定及单向拉伸模拟第46-56页
    4.1 引言第46页
    4.2 TRIP钢单向拉伸实验和有限元数值模拟模型第46-48页
        4.2.1 TRIP钢单向拉伸实验第46-48页
        4.2.2 单向拉伸的有限元模拟模型第48页
    4.3 TRIP钢各组成相硬化模型的参数标定第48-54页
        4.3.1 基于ISight平台的TRIP钢参数标定流程第49-50页
        4.3.2 主要功能组件第50-53页
        4.3.3 Isight中参数标定结果对比分析第53-54页
    4.4 马氏体相变对TRIP钢流动应力的影响第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 TRIP钢的循环剪切实验和混合硬化模型第56-67页
    5.1 引言第56页
    5.2 TRIP钢循环剪切实验第56-59页
        5.2.1 循环剪切实验平台第56-58页
        5.2.2 循环剪切实验的应力和应变计算第58页
        5.2.3 循环剪切实验过程和测量结果第58-59页
    5.3 TRIP钢的混合硬化模型第59-61页
        5.3.1 Chaboche随动硬化模型第59-60页
        5.3.2 考虑随动硬化的TRIP钢各相硬化模型第60页
        5.3.3 TRIP钢UMAT子程序的改进第60-61页
    5.4 循环剪切有限元建模第61-62页
    5.5 循环剪切数值模拟计算及参数标定第62-66页
        5.5.1 混合硬化模型中的参数标定第62-64页
        5.5.2 结果和讨论第64-66页
    5.6 本章小结第66-67页
结论与展望第67-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
附件第78页

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