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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--高压扭转工艺制备SiCp/铝基复合材料及力学性能数值模拟
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高压扭转工艺制备SiCp/铝基复合材料及力学性能数值模拟
 
     论文目录
 
致谢第1-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-13页
插图清单第13-15页
表格清单第15-16页
第一章 绪论第16-29页
   ·金属基复合材料第16页
   ·颗粒增强金属基复合材料第16-21页
     ·颗粒增强金属基复合材料的研究现状第16-17页
     ·颗粒增强金属基复合材料的制备工艺第17-18页
     ·颗粒增强金属基复合材料的力学性能第18-19页
     ·颗粒增强金属基复合材料的强化机制和计算方法第19-21页
   ·颗粒增强金属基复合材料力学性能有限元模拟第21-27页
     ·颗粒增强金属基复合材料的主要有限元模型第21-26页
     ·颗粒增强金属基复合材料力学性能数值模拟的研究现状第26-27页
   ·课题来源第27页
   ·课题意义及研究内容第27-29页
     ·课题意义第27-28页
     ·研究内容第28-29页
第二章 实验材料及实验方法第29-37页
   ·计算粉末质量第30页
   ·机械混粉第30页
   ·高压扭转工艺制备 SiCp/铝基复合材料第30-31页
   ·显微组织观察第31页
   ·拉伸实验第31-32页
   ·高压扭转工艺制备 SiCp/铝基复合材料的性能第32-36页
     ·不同压力条件下试样的显微组织第32-33页
     ·不同扭转圈数试样的显微组织第33-34页
     ·不同体积分数试样的显微组织第34-36页
     ·不同压力试样的拉伸断口形貌第36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 SiCp/铝基复合材料有限元模型的建立第37-43页
   ·有限元软件介绍第37-38页
     ·有限元软件概况第37页
     ·Marc 软件的特点第37页
     ·Marc 软件的功能库第37-38页
     ·Marc 软件分析非线性问题的计算方法第38页
   ·SiCp/铝基复合材料有限元模型的建立第38-42页
     ·几何建模和网格划分第39页
     ·材料本构关系第39-40页
     ·接触关系的设置第40-41页
     ·边界条件的设置第41-42页
     ·单元类型的选择第42页
   ·本章小结第42-43页
第四章 单颗粒模型 SiCp/铝基复合材料力学性能数值模拟第43-53页
   ·SiC 颗粒对复合材料变形行为的影响第43-44页
   ·SiC 颗粒对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响第44-47页
     ·SiC 颗粒的尺寸对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响第44-46页
     ·SiC 颗粒的形状对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响第46-47页
   ·SiC 颗粒对复合材料应力应变曲线的影响第47-49页
     ·SiC 颗粒尺寸对复合材料应力应变曲线的影响第47-48页
     ·SiC 颗粒形状对复合材料应力应变曲线的影响第48-49页
   ·SiC 颗粒对复合材料弹性模量的影响第49-50页
   ·SiC 颗粒对复合材料屈服强度的影响第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第五章 多颗粒模型 SiCp/铝基复合材料力学性能数值模拟第53-63页
   ·SiC 颗粒对复合材料变形行为的影响第53-54页
   ·SiC 颗粒对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响第54-57页
     ·SiC 颗粒尺寸对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响第54-56页
     ·SiC 颗粒形状对复合材料在拉伸载荷下应力应变分布的影响第56-57页
   ·SiC 颗粒对复合材料应力应变曲线的影响第57-58页
     ·SiC 颗粒尺寸对复合材料应力应变曲线的影响第57-58页
     ·SiC 颗粒形状对复合材料应力应变曲线的影响第58页
   ·SiC 颗粒对复合材料弹性模量的影响第58-59页
   ·SiC 颗粒对复合材料屈服强度的影响第59-60页
   ·SiC 颗粒含量对复合材料应力应变分布和力学性能的影响第60-61页
     ·SiC 颗粒含量对复合材料应力应变分布的影响第60-61页
     ·SiC 颗粒含量对复合材料应力应变曲线的影响第61页
   ·本章小结第61-63页
第六章 全文总结和展望第63-66页
   ·全文总结第63-64页
   ·展望第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第70-71页

 
 
论文编号BS2237464,这篇论文共71
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