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多晶体材料三维微结构的有限元分析

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 晶体塑性有限元的发展概况第10-15页
        1.2.1 晶体塑性理论起源与发展第10-12页
        1.2.2 晶体塑性研究空间尺度第12-13页
        1.2.3 有限元法发展现状第13页
        1.2.4 晶体塑性有限元研究现状第13-15页
    1.3 课题来源与本文研究内容第15-16页
    1.4 本章小结第16-17页
第二章 晶体塑性理论在ABAQUS中的实现第17-31页
    2.1 晶体学基础第17-18页
        2.1.1 晶体结构与空间点阵第17页
        2.1.2 晶向与晶面表示第17-18页
    2.2 金属塑性变形物理基础第18-21页
        2.2.1 单晶体塑性变形第18-20页
        2.2.2 多晶体塑性变形第20-21页
    2.3 晶体有限变形运动学第21-27页
        2.3.1 晶体变形运动学第21-24页
        2.3.2 晶格旋转模型第24-25页
        2.3.3 本构理论第25页
        2.3.4 晶体硬化模型第25-27页
    2.4 晶体塑性本构关系在ABAQUS中的实现第27-30页
        2.4.1 ABAQUS/Umat用户子程序接口第27-28页
        2.4.2 率相关塑性本构模型的数值求解第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 Voronoi多晶体材料细观建模第31-47页
    3.1 Voronoi方法的性质与应用第31-32页
    3.2 Python语言与ABAQUS二次开发接口关系第32-35页
    3.3 Voronoi结构图在ABAQUS/CAE中的实现第35-40页
        3.3.1 两种二维Voronoi多晶体建模方式对比分析第35-36页
        3.3.2 三维粗糙与光滑模型建模方式对比分析第36-38页
        3.3.3 两种建模方法的对比分析第38-40页
    3.4 RVE模型的有限模拟第40-45页
        3.4.1 RVE模型的建立第40页
        3.4.2 随机材料取向的赋予第40-42页
        3.4.3 RVE模型有限元分析第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第四章 多晶体有限元分析第47-61页
    4.1 滑移系启动分析第47-49页
    4.2 单拉模型的有限元分析第49-54页
    4.3 双拉模型的有限元分析第54-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 结论与展望第61-63页
    5.1 结论第61页
    5.2 展望第61-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-71页
硕士期间发表的论文第71页

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