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立方金属单晶屈服面和纯铝轧制织构演变的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 文献综述第10-29页
   ·单晶屈服面(SCYS)的一般描述第10-18页
     ·单晶体塑性变形机制:滑移和孪生第10-11页
     ·单晶屈服面(SCYS)第11-13页
     ·屈服矢量第13-15页
     ·立方金属单晶屈服面的研究现状第15-16页
     ·多晶体屈服面的研究现状第16-18页
   ·多晶体变形模型第18-21页
     ·Sachs模型第18页
     ·Taylor/Bishop-Hill模型第18-20页
     ·速率敏感模型第20页
     ·松弛限制模型第20-21页
     ·自洽模型第21页
   ·面心立方金属轧制变形织构的研究第21-23页
     ·面心立方金属不均匀塑性变形轧制织构的研究第22页
     ·面心立方金属轧制织构的模拟研究第22-23页
   ·织构定量分析概要第23-27页
     ·织构的定义及三维取向分布函数第24-26页
     ·真ODF的确定第26页
     ·取向线分析第26-27页
   ·本论文的研究目的、意义和内容第27-29页
第二章 实验材料及方法第29-32页
   ·材料制备第29-31页
     ·纯铝试样的制备第29页
     ·高纯铝试样的制备第29-31页
   ·织构测算第31-32页
     ·试样制备第31页
     ·织构测算第31-32页
第三章 面心立方晶体滑移和孪生共生屈服面及其应用第32-66页
   ·{111}<110>滑移和{111}<112>孪生的共生屈服应力状态第32-46页
     ·应力、应变符号和等价屈服顶点第32-33页
     ·单晶屈服面(SCYS)的对称性质第33-34页
     ·{111}<110>滑移和{111}<112>孪生屈服顶点第34-39页
     ·{111}<110>滑移和{111}<112>孪生共生屈服顶点第39-46页
   ·{111}<110>滑移和{111}<112>孪生塑性流动的Bishop-Hill分析第46-64页
     ·轴对称共生塑性变形第47-56页
     ·平面共生塑性变形第56-64页
   ·本章小结第64-66页
第四章 体心立方晶体滑移屈服面及其应用第66-87页
   ·B.C.C.金属的SCYS第66-82页
     ·b.c.c.金属的滑移系第66页
     ·SCYS计算的基本原理第66-69页
     ·{110}<111>、{112}<111>和{123}<111>分立滑移模式下的SCYS第69-76页
     ·{110}<111>、{112}<111>和{123}<111>混合滑移模式下的SCYS第76-80页
     ·{110}<111>对称滑移和{112}<111>不对称滑移模式下的SCYS第80-82页
   ·B.C.C金属单晶屈服面的一些应用第82-85页
     ·{123}<111>多滑移的轴对称和三轴塑性变形第82-84页
     ·b.c.c.金属理想平面塑性变形第84-85页
   ·本章小结第85-87页
第五章 纯铝轧制变形的织构演变第87-111页
   ·轧制变形织构模拟的基本理论第87-90页
     ·初始取向的选取第87-88页
     ·模拟方法第88-90页
   ·变形程度对纯铝轧制织构的影响第90-99页
   ·初始织构对纯铝轧制织构的影响第99-106页
   ·摩擦条件对高纯铝轧制织构的影响第106-110页
   ·本章小结第110-111页
第六章 结论第111-113页
参考文献第113-117页
致谢第117-118页
攻读博士学位期间主要业绩第118-120页

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