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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

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