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Mg-Gd-Y-Zr铸造镁合金断裂失效行为研究

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

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