摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-26页 |
·高温蠕变 | 第13-21页 |
·压蠕变的特性研究 | 第21-23页 |
·TiB_2颗粒增强铝基复合材料 | 第23-24页 |
·蠕变-疲劳寿命预测 | 第24-26页 |
·本文研究的主要内容 | 第26-28页 |
第2章 铸铝合金和 TiB_2/Al 增强材料微观结构和实验准备 | 第28-35页 |
·铸铝合金和 TiB_2/Al-Si 复合材料的成分 | 第28页 |
·铸铝合金和 TiB_2/Al 增强材料微观结构分析 | 第28-30页 |
·铸铝合金和 TiB_2/Al 颗粒增强材料单拉性能 | 第30-31页 |
·压蠕变和蠕变-疲劳试验 | 第31-34页 |
·试验装置说明 | 第31页 |
·拉、压蠕变和蠕变-疲劳试验点设计 | 第31-32页 |
·试件的制作 | 第32-33页 |
·压蠕变工装的制作 | 第33-34页 |
·本章总结 | 第34-35页 |
第3章 拉压蠕变不对称性的机理研究及模型建立 | 第35-60页 |
·宏观实验结果 | 第35-38页 |
·拉、压蠕变的微观观察 | 第38-44页 |
·拉、压蠕变后材料的微观缺陷 | 第38-42页 |
·拉、压蠕变后材料的位错形态 | 第42-44页 |
·引起拉压蠕变区别的原因及其机理分析 | 第44-49页 |
·拉压蠕变不对称性的微观机理 | 第44-45页 |
·应力对拉压蠕变不对称特性变化的影响 | 第45-47页 |
·温度对拉压蠕变不对称特性变化的影响 | 第47-49页 |
·拉压稳态蠕变模型 | 第49-56页 |
·模型建立 | 第49-53页 |
·参数计算及模型验证 | 第53-56页 |
·TiB_2/Al 复合材料的压蠕变特性及新模型应用 | 第56-59页 |
·TiB_2颗粒增强复合材料的压蠕变性能 | 第56-58页 |
·拉压蠕变模型的应用 | 第58-59页 |
·本章总结 | 第59-60页 |
第4章 耦合压蠕变-循环弹塑性的研究及模型建立 | 第60-95页 |
·TIB_2/Al 复合材料蠕变-循环弹塑性实验结果 | 第60-67页 |
·循环弹塑性实验结果 | 第60-61页 |
·压蠕变-循环弹塑性实验结果 | 第61-63页 |
·高温弹塑性循环和耦合蠕变-弹塑性循环对比分析 | 第63-67页 |
·微观结构及机理分析 | 第67-75页 |
·循环压蠕变-弹塑性模型建立 | 第75-87页 |
·经典本构模型的一般表达式 | 第76-78页 |
·TiB_2/Al 复合材料循环压蠕变-弹塑性模型 | 第78-85页 |
·蠕变损伤修正模型 | 第85-87页 |
·参数讨论以及模型验证 | 第87-92页 |
·本章总结 | 第92-95页 |
第5章 活塞压蠕变疲劳寿命预测 | 第95-103页 |
·基于能量准则的疲劳寿命预测方法 | 第95-97页 |
·活塞热机循环载荷下的受力分析和寿命预测 | 第97-102页 |
·活塞热机耦合应力应变结果和危险点判定 | 第97-99页 |
·活塞喉口处热机循环载荷下的应力应变关系 | 第99-102页 |
·本章总结 | 第102-103页 |
第6章 总结与展望 | 第103-108页 |
·全文总结 | 第103-106页 |
·创新点 | 第106-107页 |
·工作展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第116-117页 |
致谢 | 第117页 |