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SMA管接头本构关系研究与数值模拟

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SMA管接头本构关系研究与数值模拟
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-21页
  1.1 前言第11-13页
  1.2 国内外技术发展及应用现状第13-17页
    1.2.1 形状记忆合金的研究现状第13-14页
    1.2.2 形状记忆合金的应用第14-16页
    1.2.3 形状记忆合金的本构关系的发展现状第16-17页
    1.2.4 基于形状记忆合金的管道连接件的研究现状及应用第17页
  1.3 现阶段存在的问题和研究的方向及目的第17-18页
    1.3.1 现阶段存在的问题第17-18页
    1.3.2 研究的目的第18页
  1.4 研究的意义和主要内容第18-21页
    1.4.1 研究的意义第18页
    1.4.2 研究的主要内容第18-21页
第二章 形状记忆合金特性及其本构关系模型第21-41页
  2.1 形状记忆合金特性第21-23页
    2.1.1 形状记忆效应第21-22页
    2.1.2 超弹性效应第22-23页
    2.1.3 形状记忆合金的其他特性第23页
  2.2 形状记忆合金的分类第23-24页
  2.3 形状记忆合金本构关系模型第24-30页
    2.3.1 Tanaka模型第25-26页
    2.3.2 Liang-Rogers模型第26-27页
    2.3.3 Brinson模型第27-28页
    2.3.4 Ivshin-Pence模型第28-29页
    2.3.5 Graesser模型第29-30页
    2.3.6 Landau-Devonsire模型第30页
  2.4 改进的形状记忆合金多维本构关系模型第30-37页
    2.4.1 Boyd和Lagoudas本构模型第30-31页
    2.4.2 形状记忆合金多维改进模型第31-33页
    2.4.3 不同相变的表达式第33-37页
  2.5 二维薄板模拟计算分析第37-39页
  2.6 本章小结第39-41页
第三章 形状记忆合金管道连接件的MATLAB数值模拟分析第41-49页
  3.1 Fe-Mn-Si系SMA管道连接件的设计第41-43页
    3.1.1 遵循的设计原则第41页
    3.1.2 Fe-Mn-Si系SMA管道连接件设计模型第41-42页
    3.1.3 扩孔率的取值第42-43页
  3.2 应力状态分析及数值模拟的方法第43-45页
  3.3 形状记忆合金管接头扩径率对紧固力的影响第45-46页
  3.4 形状记忆合金管接头壁厚对紧固力的影响第46-47页
  3.5 被连接管尺寸对紧固力的影响第47页
  3.6 本章小结第47-49页
第四章 基于Abaqus软件的SMA管道连接件的温度场分析第49-63页
  4.1 圆筒壁导热微分方程第49-51页
  4.2 基于Abaqus软件的SMA管道连接件的温度场模拟第51-57页
    4.2.1 数值模拟的前处理第52-53页
    4.2.2 形状记忆合金管道连接件热力学单值性条件第53-56页
    4.2.3 温度场模拟和后处理第56-57页
  4.3 有限元模拟结果及分析第57-62页
    4.3.1 橡胶垫环的厚度对温度场的影响第57-59页
    4.3.2 管道连接件尺寸对温度场的影响第59-62页
  4.4 本章小结第62-63页
第五章 基于Abaqus软件的SMA管道连接件紧固力分析第63-73页
  5.1 引言第63页
  5.2 基于FORTAN的本构关系模型编程第63-64页
    5.2.1 形状记忆合金简化模型第63-64页
    5.2.2 利用FORTRAN编写形状记忆合金本构关系第64页
  5.3 数值模拟的前处理及后处理第64-68页
  5.4 模拟的结果及分析第68-70页
    5.4.1 管接头扩径率对紧固力的影响第68-69页
    5.4.2 管接头壁厚对紧固力的影响第69-70页
    5.4.3 被连接管尺寸对紧固力的影响第70页
  5.5 本章小结第70-73页
第六章 结论第73-75页
  6.1 结论第73-74页
  6.2 创新点摘要第74页
  6.3 展望第74-75页
参考文献第75-79页
作者简介第79页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第79-81页
致谢第81页

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