摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
§1.1 形状记忆合金的发展历史 | 第9页 |
§1.2 形状记忆合金的基本概念 | 第9-12页 |
§1.2.1 形状记忆效应 | 第10-11页 |
§1.2.2 超弹性 | 第11页 |
§1.2.3 形状记忆与超弹性的力学行为 | 第11-12页 |
§1.3 形状记忆效应和超弹性的原理 | 第12-17页 |
§1.3.1 热弹性马氏体相变 | 第12-14页 |
§1.3.2 形状记忆效应原理 | 第14-15页 |
§1.3.3 超弹性原理 | 第15-16页 |
§1.3.4 形状记忆和超弹性的关系 | 第16-17页 |
§1.4 形状记忆合金的应用 | 第17-18页 |
§1.5 NiTi形状记忆合金的研究现状 | 第18-19页 |
§1.6 本文的研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 形状记忆合金的本构模型 | 第24-33页 |
§2.1 形状记忆合金本构模型的研究 | 第24-25页 |
§2.1.1 基于物理学和能量学基础上的模型 | 第24页 |
§2.1.2 细观力学模型 | 第24-25页 |
§2.1.3 唯象学模型 | 第25页 |
§2.2 本文所用的Auricchio等人的形状记忆合金超弹性模型 | 第25-28页 |
§2.2.1 奥氏体到马氏体的相变 | 第26-28页 |
§2.2.2 马氏体到奥氏体的逆相变 | 第28页 |
§2.3 模型的验证 | 第28-30页 |
参考文献 | 第30-33页 |
第三章 单轴拉伸试验以及有限元模拟所用的参数 | 第33-38页 |
§3.1 引言 | 第33页 |
§3.2 试验材料 | 第33-34页 |
§3.3 单轴拉伸试验 | 第34-35页 |
§3.4 试验得到的模型参数及其验证 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
第四章 CT试样裂纹尖端相变场分析 | 第38-52页 |
§4.1 引言 | 第38页 |
§4.2 CT试样的有限元模型 | 第38-41页 |
§4.3 结果与讨论 | 第41-50页 |
§4.3.1 室温T=28℃吋的相变场 | 第41-46页 |
§4.3.2 温度对相变场的影响 | 第46-50页 |
§4.4 小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第五章 BRF试验以及TiC夹杂对形状记忆合金弯曲疲劳断裂性能影响的有限元模拟 | 第52-63页 |
§5.1 引言 | 第52页 |
§5.2 BRF试验 | 第52-54页 |
§5.3 材料参数 | 第54-55页 |
§5.4 有限元模型 | 第55页 |
§5.5 结果与讨论 | 第55-60页 |
§5.6 小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第六章 扭曲对NiTi合金丝材在BRF试验中的疲劳断裂性能影响的有限元模拟 | 第63-70页 |
§6.1 引言 | 第63页 |
§6.2 材料参数及有限元模型 | 第63-64页 |
§6.3 结果与讨论 | 第64-69页 |
§6.4 小结 | 第69-70页 |
第七章 国产NiTi形状记忆合金平面应变断裂韧性测试 | 第70-78页 |
§7.1 引言 | 第70页 |
§7.2 试验材料 | 第70-71页 |
§7.3 单轴拉伸试验 | 第71-72页 |
§7.4 CT试样的平面应变断裂韧性测试 | 第72-77页 |
§7.4.1 试样形状及尺寸 | 第72-73页 |
§7.4.2 试验结果及处理 | 第73-77页 |
§7.5 小结 | 第77页 |
参考文献 | 第77-78页 |
第八章 NiTi形状记忆合金薄壁圆管在拉—扭组合循环加载下的超弹性试验研究 | 第78-90页 |
§8.1 引言 | 第78页 |
§8.2 试验材料 | 第78-79页 |
§8.3 试样及试验描述 | 第79-82页 |
§8.4 试验结果及分析 | 第82-87页 |
§8.4.1 拉伸试验结果及分析 | 第82-83页 |
§8.4.2 纯扭转试验结果及分析 | 第83-84页 |
§8.4.3 拉—扭组合试验结果及分析 | 第84-87页 |
§8.5 小结 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第九章 本文主要结论 | 第90-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |