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取向与界面影响单晶及双相片层TiAl合金塑性行为的CPFEM模拟

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

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