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NiTi形状记忆合金疲劳断裂性能研究

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

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