摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
主要符号及其单位 | 第15-17页 |
第1章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 课题研究背景与研究意义 | 第17-18页 |
1.2 Ti-6Al-4V基本属性及其切削加工性研究 | 第18-22页 |
1.2.1 Ti-6Al-4V冶金物理属性 | 第19-20页 |
1.2.2 Ti-6Al-4V动态力学性能研究 | 第20-21页 |
1.2.3 Ti-6Al-4V切削加工性研究 | 第21-22页 |
1.3 Ti-6Al-4V本构关系研究 | 第22-25页 |
1.3.1 本构关系理论及分类 | 第23页 |
1.3.2 Ti-6Al-4V本构模型 | 第23-25页 |
1.4 Ti-6Al-4V动态力学性能测试和变形行为测量技术 | 第25-29页 |
1.4.1 Ti-6Al-4V的动态力学性能测试技术 | 第26-27页 |
1.4.2 Ti-6Al-4V变形行为非接触式测量技术 | 第27-29页 |
1.5 存在问题和研究内容 | 第29-33页 |
1.5.1 存在问题 | 第29页 |
1.5.2 研究目标 | 第29-30页 |
1.5.3 研究内容 | 第30-33页 |
第2章 高应变率及高温加载Ti-6Al-4V动态力学性能 | 第33-49页 |
2.1 Ti-6Al-4V动态冲击实验装置 | 第33-39页 |
2.1.1 Ti-6Al-4V动态冲击实验SHPB装置设计 | 第33-35页 |
2.1.2 高应变率和高温加载SHPB装置改进 | 第35-36页 |
2.1.3 Ti-6Al-4V动态冲击实验数据采集及处理 | 第36-39页 |
2.2 Ti-6Al-4V准静态压缩与动态冲击实验 | 第39-41页 |
2.2.1 实验材料及试样制备 | 第39-40页 |
2.2.2 准静态压缩与动态冲击实验方案设计 | 第40-41页 |
2.3 Ti-6Al-4V动态力学性能分析 | 第41-47页 |
2.3.1 室温准静态压缩实验Ti-6Al-4V力学性能 | 第41-43页 |
2.3.2 动态冲击实验Ti-6Al-4V力学性能 | 第43-47页 |
2.4 本章小结 | 第47-49页 |
第3章 高应变率及高温加载Ti-6Al-4V本构关系 | 第49-65页 |
3.1 Ti-6Al-4V本构模型 | 第49-55页 |
3.1.1 Ti-6Al-4V JC本构模型 | 第50页 |
3.1.2 Ti-6Al-4V JC本构模型参数求解 | 第50-53页 |
3.1.3 Ti-6Al-4V JC本构模型参数验证 | 第53-55页 |
3.2 Ti-6Al-4V JC本构修正模型 | 第55-58页 |
3.2.1 基于应变-温度耦合效应的JC本构修正模型 | 第55-56页 |
3.2.2 JC本构修正模型准确性验证 | 第56-58页 |
3.3 基于Ti-6Al-4V JC本构修正模型的VUMAT子程序 | 第58-62页 |
3.3.1 基于JC本构修正模型的VUMAT子程序构建原理 | 第58-59页 |
3.3.2 基于JC本构修正模型VUMAT子程序的构建流程 | 第59-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-65页 |
第4章 基于有限元仿真及数字图像相关技术的Ti-6Al-4V切削实验 | 第65-81页 |
4.1 正交切削Ti-6Al-4V有限元仿真模型 | 第65-69页 |
4.1.1 正交切削Ti-6Al-4V模型的构建 | 第65-67页 |
4.1.2 正交切削有限元模型的相关参数设置 | 第67-69页 |
4.2 基于数字图像相关技术的正交切削实验 | 第69-74页 |
4.2.1 使用DIC技术捕捉切削加工Ti-6Al-4V变形场原理 | 第69-71页 |
4.2.2 基于数字图像相关技术的正交切削实验设计 | 第71-74页 |
4.3 有限元仿真与基于DIC的切削实验对比验证 | 第74-79页 |
4.3.1 有限元仿真与切削实验的切屑形态对比 | 第74-76页 |
4.3.2 有限元仿真与切削实验的应变率对比 | 第76-78页 |
4.3.3 有限元仿真与切削实验的切削力对比 | 第78-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 总结与展望 | 第81-85页 |
5.1 论文主要工作与结论 | 第81-82页 |
5.2 论文创新点 | 第82页 |
5.3 展望 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-93页 |
攻读硕士学位期间所发表的论文及科研情况 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第97页 |