多晶材料高温大变形细观力学行为研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
摘要 | 第10页 |
引言 | 第10页 |
·研究范畴划分 | 第10-11页 |
·高温变形机制研究背景 | 第11-16页 |
·晶界在高温变形中的作用 | 第11-15页 |
·高温沿晶断裂研究 | 第15-16页 |
·高温变形的数值模拟研究 | 第16-20页 |
·高温变形的模型描述 | 第16-18页 |
·多晶高温变形的数值模拟研究 | 第18-20页 |
·本文的工作 | 第20-23页 |
·本文研究内容 | 第20-21页 |
·主要研究结果 | 第21-23页 |
第二章 LY12铝合金高温变形试验研究 | 第23-48页 |
摘要 | 第23页 |
引言 | 第23-24页 |
·试验材料 | 第24-25页 |
·试验过程 | 第25页 |
·不同温度区间试验结果分析 | 第25-41页 |
·300℃以下的拉伸行为 | 第25-27页 |
·300℃以下拉断试样位错组态 | 第27页 |
·400℃以上的拉伸行为 | 第27-29页 |
·400℃以上拉断试样位错组态 | 第29-32页 |
·不同温度区间晶界形态 | 第32-36页 |
·晶界能量角度解释率相关性 | 第36-37页 |
·不同温度区间亚晶粒形态与软化 | 第37-41页 |
·高温率相关变形对室温材料性能的影响 | 第41-47页 |
·宏观力学行为 | 第41-42页 |
·析出相分析 | 第42-45页 |
·室温断口分析 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 LY12铝合金率敏感单轴拉伸颈缩模拟 | 第48-68页 |
摘要 | 第48页 |
引言 | 第48-49页 |
·不同温度下单轴拉伸 | 第49页 |
·480℃,不同应变速率的单轴拉伸 | 第49-56页 |
·试验加载方式 | 第49-51页 |
·特殊的率敏感特征区间 | 第51-54页 |
·微观变形机制研究 | 第54-56页 |
·Chaboche粘塑性本构模型 | 第56-59页 |
·模型参数确定 | 第59-61页 |
·数值模拟结果 | 第61-66页 |
·载荷-延伸率曲线 | 第61-62页 |
·应力云图及局部应力演化 | 第62-65页 |
·局部应变速率的变化 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第四章 多晶高温变形晶界效应细观模拟 | 第68-99页 |
摘要 | 第68页 |
引言 | 第68-69页 |
·率相关多晶本构模型 | 第69-72页 |
·晶体滑移模型参数确定 | 第72-75页 |
·多晶集合模型及边界条件 | 第75-77页 |
·整体响应中的晶界效应 | 第77-86页 |
·晶界相对厚度对平均应力(体积变形)的影响 | 第80-82页 |
·晶界相对厚度对塑性变形的影响 | 第82-84页 |
·晶界相对厚度对应力三轴度的影响 | 第84-86页 |
·晶界影响区对单个晶粒行为的影响 | 第86-98页 |
·两种处理方式比较 | 第86-88页 |
·晶界对单个晶粒转动和变形影响分析 | 第88-93页 |
·晶界影响区对相邻两晶粒相对转动的影响 | 第93-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
第五章 高温动态沿晶韧性断裂数值模拟 | 第99-120页 |
摘要 | 第99页 |
引言 | 第99-100页 |
·高温断裂机制试验研究 | 第100-105页 |
·断口附近金相分析 | 第101-103页 |
·SEM扫描断口分析 | 第103-105页 |
·考虑损伤的Chaboche粘塑性模型 | 第105-107页 |
·多晶集合边界条件及沿晶损伤实施 | 第107-110页 |
·结果分析 | 第110-118页 |
·整体力学响应 | 第110-112页 |
·沿晶破坏路径 | 第112-114页 |
·局部变形带与沿晶损伤相互作用 | 第114-118页 |
·本章小结 | 第118-120页 |
第六章 总结和展望 | 第120-123页 |
摘要 | 第120页 |
引言 | 第120页 |
·主要结论 | 第120-122页 |
·展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-134页 |
致谢 | 第134-135页 |
博士期间发表论文目录 | 第135-136页 |
博士期间所获奖励 | 第136-137页 |