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AZ31B镁合金准静态下应力三轴性对断裂行为的影响

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 镁合金概述第9-14页
    1.2 AZ31B镁合金拉压不对称性第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-18页
    1.4 本文研究意义第18-19页
    1.5 本文研究思路第19-21页
第二章 数值模拟理论与材料破坏模型第21-32页
    2.1 ABAQUS概述第21-23页
        2.1.1 ABAQUS分析模块第21-22页
        2.1.2 ABAQUS分析流程第22-23页
    2.2 材料破坏模型第23-27页
        2.2.1 应力破坏模型第23-26页
        2.2.2 应变破坏模型第26-27页
    2.3 应力状态参数及其确定方法第27-31页
        2.3.1 应力状态参数的选择第27-28页
        2.3.2 应力三轴度的确定第28-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 断裂试验与数值模拟第32-57页
    3.1 高应力三轴度范围第32-47页
        3.1.1 棒材拉伸试验第32-41页
        3.1.2 板材拉伸试验第41-47页
    3.2 中、低应力三轴度第47-54页
        3.2.1 板材剪切试验第47-49页
        3.2.2 棒材压缩试验第49-54页
    3.3 AZ31B镁合金断口形貌分析第54-56页
    3.4 本章小结第56-57页
第4章 AZ31B镁合金板材数值模拟的分析与讨论第57-70页
    4.1 断裂准则参数的标定与验证第57-63页
        4.1.1 Johnson-Cook断裂准则参数的标定第57-62页
        4.1.2 试验与数值模拟结果的对比第62-63页
    4.2 数值模拟结果的分析第63-66页
        4.2.1 板材试件断裂前一帧应力三轴度云图第63-64页
        4.2.2 板材试件断裂前一帧等效塑性应变云图第64-65页
        4.2.3 板材试件断裂前一帧等效应力云图第65-66页
    4.3 加入J-C断裂准则后网格的敏感性第66-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 试件不同几何形状对断裂准则的符合度第70-85页
    5.1 应力三轴度的计算第70-73页
        5.1.1 压缩试验中应力三轴度的计算第70-71页
        5.1.2 拉伸试验中应力三轴度的计算第71-73页
    5.2 AZ31B镁合金断裂准则的建立与讨论第73-75页
    5.3 试件不同几何形状对断裂准则的符合度第75-84页
        5.3.1 数值模拟第76-79页
        5.3.2 等效断裂应变转折点曲线拟合第79-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-87页
    6.1 全文总结第85-86页
    6.2 展望第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-93页
附录第93页
    论文发表第93页
    项目参与第93页

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