摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 晶体塑性有限元方法的研究进展 | 第10-13页 |
1.2.1 晶体塑性理论的起源与进展 | 第10-11页 |
1.2.2 有限元方法的起源与进展 | 第11-12页 |
1.2.3 晶体塑性有限元的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 TiAl合金研究现状 | 第13-20页 |
1.3.1 TiAl合金的研发与应用 | 第13-14页 |
1.3.2 TiAl合金的微观组织结构 | 第14-16页 |
1.3.3 TiAl合金的变形机制 | 第16-19页 |
1.3.4 TiAl合金的晶体塑性有限元研究进展 | 第19-20页 |
1.4 本文研究内容 | 第20-22页 |
第2章 晶体塑性本构关系的建立 | 第22-30页 |
2.1 晶粒取向的描述 | 第22-23页 |
2.2 晶体塑性理论概述 | 第23-28页 |
2.2.1 晶体变形运动学 | 第23-24页 |
2.2.2 本构方程与硬化模型 | 第24-26页 |
2.2.3 孪生变形 | 第26-27页 |
2.2.4 本构关系的数值求解 | 第27-28页 |
2.3 本构关系的UMAT算法在ABAQUS中的实现 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 取向影响γ-TiAl单晶拉伸变形行为的CPFEM模拟 | 第30-39页 |
3.1 模型建立与参数选择 | 第30-32页 |
3.2 晶粒转动的表征 | 第32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 界面影响TiAl合金双晶变形行为的CPFEM模拟 | 第39-52页 |
4.1 双晶体模型的建立及参数的选取 | 第39-41页 |
4.2 晶界取向差角度的设置方法 | 第41-42页 |
4.3 模拟结果及讨论 | 第42-50页 |
4.3.1 界面对变形机制的影响 | 第42-48页 |
4.3.2 晶界取向差角度对变形行为的影响 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 双相片层TiAl多晶单向拉伸变形的CPFEM模拟 | 第52-62页 |
5.1 模型的建立与参数的设置 | 第52-53页 |
5.2 结果与讨论 | 第53-61页 |
5.2.1 屈服应力的模拟值与实验值对比 | 第53页 |
5.2.2 片层钛铝合金的变形行为 | 第53-61页 |
5.3 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 本文工作的主要结论 | 第62-63页 |
6.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
附录(攻读硕士期间研究成果及参与项目) | 第69页 |