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 |