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高性能铁基粉末冶金烧结材料制备、性能及超声疲劳行为研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-34页
   ·引言第13-14页
   ·铁基粉末冶金高致密化工艺第14-21页
     ·密度对材料性能影响第14-15页
     ·烧结材料高致密新技术第15-21页
   ·低成本合金加入方式第21-25页
     ·合金对粉末冶金材料性能的影响第21-22页
     ·Mn 在粉末冶金材料中的加入方式第22-24页
     ·含 Mn 铁基粉末冶金材料性能的研究第24-25页
   ·铁基粉末冶金材料疲劳行为研究第25-31页
     ·粉末冶金材料疲劳断裂理论第26-28页
     ·疲劳裂纹扩展速率研究第28-29页
     ·疲劳测试方法第29-31页
   ·存在的问题及发展方向第31页
   ·本文的研究思路及内容第31-33页
     ·研究思路第31-32页
     ·研究内容第32-33页
   ·课题来源第33-34页
第二章 实验材料及研究方法第34-42页
   ·实验材料第34-35页
   ·实验条件及材料制备工艺第35-37页
     ·粉末制备方式第35页
     ·压制方式第35-36页
     ·烧结方式第36页
     ·后处理方式第36-37页
   ·材料性能测试方式第37-42页
第三章 不同组分和制备工艺铁基烧结材料组织与性能第42-61页
   ·元素混合法制备 Fe-2Cu-xMn-0.9C 材料第42-49页
     ·锰含量对压坯的影响第42-45页
     ·锰含量对材料的力学性能与组织的影响第45-49页
   ·部分预合金制备 Fe-2Cu-xMn-0.9C 材料第49-59页
     ·锰含量对压坯的影响第50-52页
     ·锰含量对材料的力学性能与组织的影响第52-56页
     ·部分预合金 Fe-2Cu-0.5Mn-xC 性能第56-59页
   ·本章小结第59-61页
第四章 高性能低成本铁基烧结材料的压制及烧结行为第61-86页
   ·高性能低成本 Fe-2Cu-0.5Mn-0.9C 材料压制行为第61-75页
     ·温压压制行为第61-64页
     ·冷压压制行为第64-65页
     ·高速压制行为第65-73页
     ·不同密度材料力学性能第73-75页
   ·高性能低成本 Fe-2Cu-0.5Mn-0.9C 材料的烧结行为第75-85页
     ·锰对材料烧结过程的影响第75-83页
     ·烧结温度对材料的影响第83-85页
   ·本章小结第85-86页
第五章 高性能低成本铁基烧结材料喷丸强化工艺研究第86-103页
   ·喷丸强化对温压 Fe-2Cu-0.5Mn-0.9C 材料影响第87-93页
     ·材料表面孔隙分布及力学性能第87-92页
     ·材料表面残余应力第92-93页
   ·温压 Fe-2Cu-0.5Mn-0.9C 材料微动磨损性能研究第93-101页
     ·烧结材料微动磨损性能第94-96页
     ·喷丸强化材料微动磨损性能及形貌分析第96-101页
   ·本章小结第101-103页
第六章 高性能铁基烧结材料超声疲劳行为研究第103-131页
   ·温压 Fe-2Cu-0.5Mn-0.9C 材料拉压超声疲劳行为第104-116页
     ·轴向拉压超声疲劳尺寸设计第104-107页
     ·轴向拉压超声疲劳性能第107-108页
     ·轴向拉压超声疲劳断口分析第108-112页
     ·轴向拉压超声疲劳断裂模型第112-116页
   ·温压 Fe-2Cu-2Ni-1Mo-1C 材料拉压超声疲劳行为第116-124页
     ·轴向拉压超声疲劳试样尺寸第117-118页
     ·轴向拉压超声疲劳性能第118-119页
     ·轴向拉压超声疲劳断口分析第119-124页
   ·温压 Fe-2Cu-0.5Mn-0.9C 材料弯曲超声疲劳行为第124-129页
     ·对称弯曲超声疲劳试样尺寸第124-125页
     ·对称弯曲超声疲劳性能第125-126页
     ·对称弯曲超声疲劳断口分析第126-129页
   ·本章小结第129-131页
结论与创新第131-134页
 一 主要的研究结论第131-133页
 二 创新点第133页
 三 展望与设想第133-134页
参考文献第134-145页
攻读博士学位期间取得的研究成果第145-147页
致谢第147-148页
附件第148页

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