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基于材料宏细观本构关系的环件冷辗扩模拟研究

摘要第1-4页
Abstract第4-6页
本文的主要创新点与贡献第6-10页
第1章 绪论第10-23页
 1.1 引言第10-11页
 1.2 文献综述第11-21页
  1.2.1 环件冷辗扩工艺技术的研究现状第11-14页
  1.2.2 晶体材料本构理论的研究现状第14-21页
 1.3 本文选题的背景与意义第21页
 1.4 本文的主要研究内容第21-23页
第2章 塑性变形体本构理论第23-47页
 2.1 引言第23页
 2.2 弹塑性本构理论第23-31页
  2.2.1 各向同性弹性本构关系第23-24页
  2.2.2 经典弹塑性本构关系第24-31页
 2.3 连续介质力学基础第31-36页
  2.3.1 有限变形的几何学和运动学第31-33页
  2.3.2 变形梯度的极分解第33-34页
  2.3.3 线元、面元与体元的变换第34-35页
  2.3.4 应力度量第35页
  2.3.5 客观应力率第35-36页
 2.4 晶体学基础与晶体材料织构分析第36-41页
  2.4.1 晶体结构与空间点阵第36-37页
  2.4.2 晶面指数和晶向指数第37-38页
  2.4.3 极射赤面投影和极图第38-39页
  2.4.4 晶体取向定义和织构分析第39-41页
 2.5 晶体塑性理论和细观本构关系第41-46页
  2.5.1 位错和晶体塑性变形第41-42页
  2.5.2 晶体塑性变形几何学和运动学第42-44页
  2.5.3 单晶体塑性本构关系第44-46页
 2.6 本章小结第46-47页
第3章 本构子程序的开发第47-71页
 3.1 引言第47页
 3.2 用户材料子程序VUMAT的开发规范和调试方法第47-50页
  3.2.1 用户材料子程序VUMAT的接口界面第47-49页
  3.2.2 用户材料子程序VUMAT主要参数说明第49页
  3.2.3 用户材料子程序VUMAT的调试方法第49-50页
 3.3 弹塑性本构应力更新算法研究第50-53页
  3.3.1 应力更新算法的比较第50-52页
  3.3.2 基于弹性张量的应力补偿更新算法第52-53页
 3.4 混合硬化弹塑性本构子程序的开发和测试第53-57页
  3.4.1 混合硬化弹塑性本构子程序的计算步骤第53-54页
  3.4.2 混合硬化弹塑性本构子程序的流程图第54-55页
  3.4.3 混合硬化弹塑性本构子程序的可靠性验证第55-57页
 3.5 晶体塑性本构关系程序实现的关键问题处理第57-61页
  3.5.1 晶体塑性本构关系的增量列式第57-59页
  3.5.2 增量列式的求解第59-61页
  3.5.3 迭代初值的给定第61页
 3.6 同伦延拓算法在求解非线性方程组中的应用第61-64页
  3.6.1 同伦延拓法第61-62页
  3.6.2 自动修改同伦的离散型延拓法第62-63页
  3.6.3 自动修改同伦的离散型延拓算法程序实现步骤第63-64页
  3.6.4 程序流程图第64页
 3.7 晶体塑性本构子程序的开发和测试第64-70页
  3.7.1 实现细观本构关系的算法步骤第64-68页
  3.7.2 程序流程图第68页
  3.7.3 子程序在单个单元模型中的测试第68-70页
 3.8 本章小结第70-71页
第4章 材料参数对环件冷辗扩成形影响规律的研究第71-87页
 4.1 引言第71页
 4.2 环件冷辗扩三维有限元模型的建立第71-74页
  4.2.1 环件冷辗扩成形过程分析第71-72页
  4.2.2 几何建模第72-73页
  4.2.3 接触对的定义第73页
  4.2.4 约束和载荷的定义第73-74页
  4.2.5 有限元网格的划分第74页
 4.3 基于混合硬化弹塑性本构关系的环件冷辗扩成形模拟第74-86页
  4.3.1 研究内容和方法第74-75页
  4.3.2 等向强化系数对环件冷辗扩成形的影响规律第75-77页
  4.3.3 硬化指数对环件冷辗扩成形的影响规律第77-79页
  4.3.4 初始屈服应力对环件冷辗扩成形的影响规律第79-81页
  4.3.5 弹性模量对环件冷辗扩成形的影响规律第81-83页
  4.3.6 对以上规律的理论分析第83-84页
  4.3.7 材料参数对环件冷辗扩成形影响的正交试验分析第84-86页
 4.4 本章小结第86-87页
结论第87-88页
参考文献第88-94页
攻读硕士学位期间发表的论文第94-95页
致谢第95-96页

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