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基于晶粒尺寸的形状记忆合金本构关系的研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
1 绪论第6-18页
    1.1 形状记忆合金概述第6-7页
    1.2 形状记忆合金的基本概念第7-11页
        1.2.1 热弹性马氏体相变第7-9页
        1.2.2 形状记忆效应和超弹性第9-11页
    1.3 形状记忆合金本构关系研究现状第11-15页
        1.3.1 宏观唯象模型第11-13页
        1.3.2 细观力学模型第13-14页
        1.3.3 国内研究状况第14-15页
    1.4 晶粒尺寸对材料性能的影响第15-17页
    1.5 本文的主要工作第17-18页
2 位错理论第18-30页
    2.1 位错理论概述第18页
    2.2 位错的基本性质第18-22页
        2.2.1 位错的基本类型第18页
        2.2.2 柏格斯矢量第18-20页
        2.2.3 位错的运动第20-22页
    2.3 位错间的相互作用第22-26页
        2.3.1 两平行螺型位错之间的作用力第22页
        2.3.2 两平行刃型位错间的交互作用第22-23页
        2.3.3 相交位错间的相互作用第23-26页
    2.4 位错的增殖和塞积第26-28页
        2.4.1 位错的增殖第26-27页
        2.4.2 位错的塞积第27-28页
    2.5 位错密度对晶体材料性能的影响第28-30页
3 NiTi形状记忆合金本构关系第30-36页
    3.1 弹塑性材料的率无关本构模型第30-33页
        3.1.1 粗晶粒相的局部流动应力第31-32页
        3.1.2 纳米/超细晶相的局部流动应力第32-33页
    3.2 NiTi合金本构关系第33-36页
        3.2.1 SMA超弹性应力应变分段线性化模型第33-35页
        3.2.2 NiTi合金本构方程和分析第35-36页
4 数值模拟第36-44页
    4.1 实验数据第36-37页
    4.2 数值模拟第37-44页
        4.2.1 应力应变关系的实验对比第38-41页
        4.2.2 晶粒尺寸对形状记忆合金相变的影响第41-44页
结论第44-45页
参考文献第45-50页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第50-51页
致谢第51-53页

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