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NiTi 形状记忆合金微—宏观本构模型及其应用

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 形状记忆合金概述第10-11页
    1.2 形状记忆合金的热力学特性第11-15页
        1.2.1 热弹性马氏体相变第11-12页
        1.2.2 形状记忆效应和伪弹性第12-14页
        1.2.3 形状记忆合金的应用第14-15页
    1.3 形状记忆合金研究现状第15-22页
        1.3.1 实验研究现状第16页
        1.3.2 本构理论研究现状第16-22页
    1.4 本文研究目的和研究内容第22-24页
        1.4.1 研究目的第22页
        1.4.2 研究内容第22-24页
2 NITI 形状记忆合金伪弹性实验研究第24-32页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验条件第24-26页
    2.3 试验结果和分析第26-29页
        2.3.1 单轴载荷试验第26-27页
        2.3.2 多轴载荷试验第27-29页
    2.4 本章小结第29-32页
3 形状记忆合金微-宏观本构描述第32-48页
    3.1 引言第32页
    3.2 马氏体相变晶体学理论第32-34页
    3.3 马氏体相变热力学理论第34-39页
        3.3.1 化学自由能 Gch第35-36页
        3.3.2 机械能 Wmech第36-38页
        3.3.3 表面能 Wsurf第38页
        3.3.4 耗散能 Wd第38页
        3.3.5 相变驱动力 Fn第38-39页
    3.4 本构模型有限元实现第39-44页
        3.4.1 本构模型离散化第40-41页
        3.4.2 本构变量的演化第41-42页
        3.4.3 UMAT 计算流程第42-43页
        3.4.4 UMAT 具体计算第43-44页
    3.5 考虑孪晶马氏体的微-宏观本构模型第44-46页
    3.6 本章小结第46-48页
4 形状记忆合金热力学特性分析第48-70页
    4.1 引言第48页
    4.2 材料参数和有限元模型第48-51页
        4.2.1 材料参数的确定第48-50页
        4.2.2 有限元模型及边界条件第50-51页
    4.3 本构模型特性分析第51-52页
        4.3.1 交互能矩阵的影响第51-52页
        4.3.2 织构的影响第52页
    4.4 伪弹性特性分析第52-63页
        4.4.1 单轴伪弹性特性第52-55页
        4.4.2 多轴伪弹性特性第55-60页
        4.4.3 温度对伪弹性特性的影响第60-62页
        4.4.4 加载速率对伪弹性特性的影响第62-63页
    4.5 形状记忆特性分析第63-67页
        4.5.1 单轴形状记忆效应第63-64页
        4.5.2 多轴形状记忆效应第64-65页
        4.5.3 双程形状记忆效应第65-67页
    4.6 本章小结第67-70页
5 形状记忆合金医用支架数值模拟第70-80页
    5.1 引言第70页
    5.2 NITI 医用支架第70-71页
    5.3 有限元模型与材料参数第71-72页
    5.4 模拟结果及分析第72-78页
        5.4.1 超弹性支架第72-75页
        5.4.2 记忆效应支架第75-78页
    5.5 本章小结第78-80页
6 结论与展望第80-84页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 展望第81-82页
    6.3 本文的主要创新点第82-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-98页
附录第98页
    A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录第98页
    B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第98页

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