首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--其他特种性质合金论文

形状记忆合金不同温度下的应力—应变滞后研究--实验、理论模型及数值模拟软件包的开发

中文摘要第1-4页
ABSTRAC第4-9页
第一章 绪言第9-22页
 1.1 形状记忆合金概述第9-12页
  1.1.1 形状记忆合金的发展第9页
  1.1.2 形状记忆合金的特性第9-12页
  1.1.3 形状记忆合金的应用第12页
 1.2 应力应变滞后的复杂性分析第12-16页
  1.2.1 应力应变滞后的影响因素第12-14页
  1.2.2  “历史”相关性第14-16页
 1.3 应力应变滞后模型的研究现状第16-19页
  1.3.1 单晶理论模型第16-17页
  1.3.2 数学模型第17页
  1.3.3 唯象理论模型第17-19页
  1.3.4 细观力学模型第19页
 1.4 选题目的、研究内容和技术路线第19-22页
  1.4.1 选题目的第19-20页
  1.4.2 研究内容第20-21页
  1.4.3 技术路线第21-22页
第二章 形状记忆合金的应力-应变滞后模型第22-35页
 2.1 引言第22-26页
  2.1.1 SMAs单晶的Muller模型第22-25页
  2.1.2 铁磁滞后的Preisach模型第25-26页
 2.2 多晶SMAs的应力—应变滞后模型第26-31页
  2.2.1 内变量的引入第26页
  2.2.2 多晶SMAs的拟塑性滞后模型(T<M_f)第26-28页
  2.2.3 多晶SMAs的伪弹性滞后模型(T>A_f)第28-29页
  2.2.4 多晶SMAs的中间温度滞后模型(M_f<T<A_f)第29-31页
 2.3 正态分布函数第31-33页
  2.3.1 引言第31页
  2.3.2 正态分布函数第31-33页
 2.4 小结第33-35页
第三章 模型计算与参数识别的数值方法第35-48页
 3.1 相分量变化规则第35-40页
  3.1.1 单个滞后元中相分量的变化第35-36页
  3.1.2 一次加载卸载过程中相分量的变化第36-38页
  3.1.3 多次加载卸载过程中相分量的变化第38-40页
 3.2 参数识别方法第40-47页
  3.2.1 E_A(T)、E_M(T)、ε_m~°的确定第40-41页
  3.2.2 (?)_y、(?)_h、(?)_w、∑_y、∑_h和∑_w的识别第41-47页
 3.3 小结第47-48页
第四章 参数优化及数值模拟软件的开发第48-57页
 4.1 总体设计第48-49页
  4.1.1 需求分析第48页
  4.1.2 模块划分及总体设计方案第48-49页
 4.2 功能模块设计第49-53页
  4.2.1 用户界面设计第49页
  4.2.2 试验数据预处理第49-52页
  4.2.3 参数识别模块的设计第52-53页
  4.2.4 其他模块的设计第53页
 4.3 开发工具的选择第53-54页
  4.3.1 Matlab的特点第53-54页
  4.3.2 Matcom的特点第54页
 4.4 软件包的开发第54-56页
 4.5 小结第56-57页
第五章 试验材料、工艺及方法第57-62页
 5.1 试样制备第57页
  5.1.1 镍钛合金第57页
  5.1.2 钢锌铝合金第57页
 5.2 试样的热处理第57-58页
  5.2.1 镍钛合金的热处理第57页
  5.2.2 铜锌铝合金的热处理第57-58页
 5.3 相变点测试第58-59页
  5.3.1 镍钛合金的相变点测试第58-59页
  5.3.2 铜锌铝合金的相变点测试第59页
 5.4 拉伸试验第59-62页
第六章 材料参数的计算结果及讨论第62-77页
 6.1 参数识别结果第62-63页
 6.2 分布函数参数的物理意义第63-66页
  6.2.1 (?)和∑_y的物理意义第63-65页
  6.2.2 (?)、(?)、∑_h和∑_w的物理意义第65-66页
 6.3 温度对分布函数参数的影响第66-69页
  6.3.1 T<M_f时温度对分布函数参数的影响第66-67页
  6.3.2 >A_f时温度对分布函数参数的影响第67-68页
  6.3.3 M_f<T<A_f时温度对分布函数参数的影响第68-69页
 6.4 应力-应变滞后和内滞后回线的数值模拟第69-76页
  6.4.1 滞后元分布函数第69-70页
  6.4.2 数值模拟第70-76页
 6.5 小结第76-77页
第七章 结论第77-79页
参考文献第79-84页
致谢第84-85页
附录第85-86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:快淬及热处理LPC贮氢电极材料的研究
下一篇:热处理对LPC贮氢合金组织及电化学性能的影响