摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 双相不锈钢研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 双相不锈钢力学性能 | 第12-13页 |
1.2.2 双相不锈钢中的析出相 | 第13页 |
1.2.3 影响σ相析出的因素 | 第13-16页 |
1.2.4 σ相对材料力学性能的影响 | 第16-17页 |
1.3 ABAQUS有限元软件简介 | 第17页 |
1.4 断裂力学的数值模拟 | 第17-20页 |
1.4.1 扩展有限元法(XFEM)的研究 | 第17-20页 |
1.5 断裂力学基本理论 | 第20-23页 |
1.5.1 断裂扩展基本形式 | 第20-21页 |
1.5.2 张开型裂纹尖端附近应力场 | 第21-22页 |
1.5.3 滑移型裂纹尖端附近应力场 | 第22页 |
1.5.4 撕开型裂纹尖端附近应力场 | 第22-23页 |
1.5.5 复合型裂纹尖端附近应力场 | 第23页 |
1.6 研究内容与技术路线 | 第23-25页 |
第二章 实验方案 | 第25-28页 |
2.1 实验材料及试样制备 | 第25页 |
2.1.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验方法 | 第25-28页 |
2.2.1 热处理实验 | 第25-26页 |
2.2.2 力学性能测试 | 第26-27页 |
2.2.3 显微组织观察 | 第27-28页 |
第三章 双相不锈钢σ相周围应力场 | 第28-44页 |
3.1 有限元模型建立 | 第28-33页 |
3.1.1 几何模型 | 第28-29页 |
3.1.2 材料物理参数 | 第29-31页 |
3.1.3 载荷及边界条件 | 第31页 |
3.1.4 网格划分 | 第31-33页 |
3.2 数值模拟结果与分析 | 第33-42页 |
3.2.1 应力-应变曲线的数值模拟 | 第33页 |
3.2.2 σ相周围的应力分布 | 第33-35页 |
3.2.3 σ相形态对应力集中的影响 | 第35-37页 |
3.2.4 σ相数量对应力集中的影响 | 第37-39页 |
3.2.5 σ相之间的距离对应力集中的影响 | 第39-42页 |
3.3 本章小节 | 第42-44页 |
第四章 双相不锈钢中裂纹扩展路径模拟 | 第44-79页 |
4.1 有限元模型建立 | 第44页 |
4.2 材料物理参数 | 第44-45页 |
4.3 载荷及边界条件 | 第45-46页 |
4.4 网格划分 | 第46-47页 |
4.5 XFEM断裂中各参数影响分析 | 第47-56页 |
4.5.1 断裂过程中裂纹尖端应力变化 | 第47-49页 |
4.5.2 最大主应力对裂纹扩展的影响 | 第49-51页 |
4.5.3 临界能量释放率对裂纹扩展的影响 | 第51-52页 |
4.5.4 弹性模量对裂纹扩展的影响 | 第52-53页 |
4.5.5 初始裂纹长度对裂纹扩展的影响 | 第53-56页 |
4.6 裂纹位置对裂纹扩展路径的影响 | 第56-71页 |
4.6.1 裂纹在未时效双相不锈钢奥A与F相界面处 | 第56-58页 |
4.6.2 裂纹在未时效双相不锈钢A与F亚相界面处 | 第58-61页 |
4.6.3 裂纹在时效双相不锈钢σ相正中间处 | 第61-65页 |
4.6.4 裂纹在时效双相不锈钢σ相和基体相相界处 | 第65-68页 |
4.6.5 裂纹在时效双相不锈钢σ相和基体相亚相界面处 | 第68-71页 |
4.7 σ相中的裂纹扩展 | 第71-77页 |
4.7.1 无σ相时裂纹扩展 | 第72-74页 |
4.7.2 有σ相时裂纹扩展 | 第74-75页 |
4.7.3 有σ相且含多条裂纹扩展 | 第75-77页 |
4.8 本章小节 | 第77-79页 |
第五章 σ相在双相不锈钢中强化脆化机理 | 第79-84页 |
5.1 σ相对双相不锈钢力学性能的影响 | 第79-80页 |
5.1.1 σ相对拉伸性能的影响 | 第79页 |
5.1.2 σ相对冲击韧性的影响 | 第79-80页 |
5.2 σ相在双相不锈钢中的强化脆化机理 | 第80-83页 |
5.3 本章小节 | 第83-84页 |
第六章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
在校期间发表论文 | 第92-93页 |
致谢 | 第93页 |