摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 断裂失效行为概述 | 第11-15页 |
1.2.1 基本概念 | 第11-12页 |
1.2.2 分类 | 第12-15页 |
1.3 铸造镁合金的断裂失效行为 | 第15-21页 |
1.3.1 准静载荷下的断裂行为 | 第16-17页 |
1.3.2 冲击载荷下的断裂行为 | 第17页 |
1.3.3 循环载荷下的疲劳行为 | 第17-19页 |
1.3.4 镁合金的断裂韧度 | 第19-21页 |
1.4 本课题研究内容及意义 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第二章 实验方法 | 第26-36页 |
2.1 合金制备 | 第26-29页 |
2.1.1 合金成分 | 第26-27页 |
2.1.2 熔炼与铸造 | 第27-28页 |
2.1.3 热处理 | 第28-29页 |
2.2 组织观察与分析 | 第29-30页 |
2.2.1 金相观察 | 第29页 |
2.2.2 XRD物相分析 | 第29页 |
2.2.3 SEM分析 | 第29-30页 |
2.3 力学性能测试 | 第30-35页 |
2.3.1 硬度测试 | 第30页 |
2.3.2 拉伸实验 | 第30页 |
2.3.3 冲击实验 | 第30页 |
2.3.4 旋转弯曲高周疲劳实验 | 第30-32页 |
2.3.5 平面应变断裂韧度测试 | 第32-35页 |
参考文献 | 第35-36页 |
第三章 Mg–Gd–Y–Zr合金准静态及冲击载荷下的断裂行为 | 第36-60页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 合金的显微组织与硬度 | 第36-40页 |
3.2.1 显微组织 | 第36-40页 |
3.2.2 维氏硬度 | 第40页 |
3.3 合金的拉伸性能及冲击韧性 | 第40-43页 |
3.3.1 拉伸性能 | 第40-42页 |
3.3.2 冲击韧性 | 第42-43页 |
3.4 合金在准静态载荷下的断裂行为 | 第43-48页 |
3.4.1 铸态合金 | 第43-45页 |
3.4.2 T6态合金 | 第45-48页 |
3.5 合金在冲击载荷下的断裂行为 | 第48-54页 |
3.5.1 铸态合金 | 第49-51页 |
3.5.2 T6态合金 | 第51-54页 |
3.6 分析与讨论 | 第54-57页 |
3.6.1 热处理对拉伸性能及冲击韧性的影响 | 第55页 |
3.6.2 应变速率对合金变形及断裂行为的影响 | 第55-57页 |
3.7 本章小结 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第四章 Mg–Gd–Y–Zr镁合金循环载荷下的力学行为 | 第60-89页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 铸造工艺对高周疲劳性能的影响 | 第60-73页 |
4.2.1 S-N曲线 | 第60-62页 |
4.2.2 断口分析 | 第62-73页 |
4.3 合金成分对高周疲劳性能的影响 | 第73-76页 |
4.3.1 S-N曲线 | 第73-75页 |
4.3.2 断口分析 | 第75-76页 |
4.4 工程结构件不同区域的高周疲劳性能 | 第76-82页 |
4.4.1 拉伸性能 | 第77-79页 |
4.4.2 高周疲劳性能 | 第79-82页 |
4.5 分析与讨论 | 第82-86页 |
4.5.1 热处理对高周疲劳性能的影响 | 第83-84页 |
4.5.2 成分对高周疲劳性能的影响 | 第84-85页 |
4.5.3 铸造缺陷对高周疲劳性能的影响 | 第85-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
第五章 Mg–Gd–Y–Zr镁合金的平面应变断裂韧度 | 第89-100页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 GW103K镁合金的断裂韧度 | 第90-96页 |
5.2.1 预制裂纹的扩展 | 第90-93页 |
5.2.2 合金的KIC值 | 第93页 |
5.2.3 断口分析 | 第93-96页 |
5.3 分析与讨论 | 第96-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-100页 |
第六章 结论 | 第100-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第103-105页 |