首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--稀有金属及其合金论文

钨基复合材料缺口拉伸性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 钨合金材料的发展历史第11-12页
    1.3 钨合金静态性能的研究现状第12-15页
    1.4 钨合金动态性能的研究现状第15-18页
        1.4.1 应变率对钨合金动态力学性能的影响第15-16页
        1.4.2 温度对钨合金动态力学性能的影响第16-17页
        1.4.3 微观因素对钨合金动态力学性能的影响第17-18页
    1.5 缺口效应的研究第18-19页
    1.6 本课题的主要研究内容第19-20页
2 金属材料的断裂理论第20-40页
    2.1 力学理论第20-26页
        2.1.1 断裂力学理论第20-24页
        2.1.2 塑性力学准则第24-25页
        2.1.3 材料的破坏准则第25-26页
        2.1.4 弹塑性本构方程第26页
    2.2 裂纹源的分析第26-31页
        2.2.1 裂纹的类型第26-27页
        2.2.2 裂纹的分析第27-31页
    2.3 有限元法理论第31-40页
        2.3.1 有限元法介绍第31-34页
        2.3.2 LS-DYNA软件介绍第34-35页
        2.3.3 有限元法应用第35-40页
3 钨合金的拉伸力学性能研究第40-50页
    3.1 钨合金拉伸试验第40-42页
        3.1.1 拉伸试验装置第40-41页
        3.1.2 拉伸试验试样第41-42页
        3.1.3 拉伸试验过程第42页
    3.2 拉伸试验结果分析第42-47页
        3.2.1 加载速率对钨合金力学性能的影响第42-45页
        3.2.2 缺口大小对钨合金力学性能的影响第45-47页
    3.3 拉伸试验微观结构分析第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 钨合金拉伸力学性能的有限元分析第50-62页
    4.1 有限元模拟材料拉伸第50-55页
        4.1.1 物理环境的创建第50-51页
        4.1.2 模型的建立第51-52页
        4.1.3 网格的划分第52页
        4.1.4 添加边界条件和载荷第52-53页
        4.1.5 定义破坏准则第53-55页
        4.1.6 有限元求解第55页
        4.1.7 后处理第55页
    4.2 计算结果分析第55-61页
        4.2.1 缺口大小对钨合金载荷位移曲线的影响第55-57页
        4.2.2 不同缺口钨合金试样的等效应力云图第57-59页
        4.2.3 不同加载速率下钨合金试样的等效应力云图第59-61页
    4.3 本章小结第61-62页
5 钨合金微观力学性能的数值模拟第62-74页
    5.1 研究背景第62页
    5.2 计算模型的选择第62-63页
    5.3 计算参数的选择第63-64页
    5.4 模拟计算的过程第64-68页
        5.4.1 定义材料第64-65页
        5.4.2 单元算法的确定第65页
        5.4.3 对拉伸节点组进行定义第65-66页
        5.4.4 加载曲线的设置第66-67页
        5.4.5 边界条件的设定第67页
        5.4.6 计算时间、步长的设置第67页
        5.4.7 LS-DYNA软件对K文件进行计算第67-68页
    5.5 计算结果分析第68-72页
        5.5.1 不同钨颗粒含量合金的等效应力分布云图第68-69页
        5.5.2 钨颗粒含量对合金应力应变的影响第69-70页
        5.5.3 钨颗粒形状对合金性能的影响第70-71页
        5.5.4 拉伸载荷对合金性能的影响第71-72页
    5.6 本章小结第72-74页
6 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-82页
附录 硕士研究生学习阶段发表论文第82-84页
致谢第84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:不同孕期维生素D水平与早产关联的出生队列研究
下一篇:培养高中生合作学习能力的微电影教学研究