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电站高温材料棘轮—蠕变交互作用的本构模型研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
主要符号表第7-11页
第一章 引言第11-25页
   ·选题背景及意义第11-12页
   ·国内外研究动态第12-22页
     ·界限面模型第13-16页
     ·A-F类模型第16-19页
     ·棘轮-蠕变交互作用第19-20页
     ·模型参数确定方法第20-21页
     ·模型的有限元实现第21-22页
   ·课题研究内容第22页
   ·研究方案及难点第22-23页
   ·成果和创新点第23-25页
第二章 粘塑性本构模型的研究第25-37页
   ·主控方程第26页
   ·屈服准则第26-28页
   ·塑性流动准则第28页
   ·硬化准则第28-32页
     ·随动硬化准则第28-30页
     ·各向同性硬化准则及应变记忆第30-32页
   ·棘轮-蠕变交互作用模型第32-33页
   ·损伤变量的引入第33-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 模型的有限元实现第37-54页
   ·本构方程的离散第38-39页
   ·应力增量的计算第39-45页
   ·一致性切向刚度矩阵计算第45-48页
   ·模型验证第48-52页
     ·疲劳实验模拟第48-50页
     ·蠕变实验的模拟第50-51页
     ·棘轮现象模拟第51-52页
   ·本章小结第52-54页
第四章 本构模型参数的确定第54-67页
   ·传统参数确定方法第54-56页
     ·各向同性硬化参数的确定第54-55页
     ·粘性参数的确定第55页
     ·随动硬化参数的确定第55-56页
   ·面向对象的非线性有限元第56-60页
   ·粒子群优化方法(PSO)第60-63页
     ·进化算法简介第60-61页
     ·标准粒子群算法第61-63页
   ·参数优化过程的实现第63-65页
   ·本章小结第65-67页
第五章 棘轮蠕变交互作用实验及模拟第67-76页
   ·实验条件第67-69页
   ·实验结果第69-70页
   ·有限元计算第70-73页
     ·模型建立第70-71页
     ·参数的确定第71-72页
     ·计算结果第72-73页
   ·交互作用研究第73-75页
     ·棘轮对蠕变的影响第73-74页
     ·蠕变对棘轮的影响第74-75页
   ·本章小结第75-76页
第六章 总结及未来工作计划第76-78页
   ·研究工作总结第76-77页
   ·未来研究工作第77-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-87页
附录第87-101页
攻读博士学位期间发表的学术论文第101-102页
攻读博士学位期间参加的科研工作第102页

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