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Mn-Si-Cr系贝/马复相高强钢超高周疲劳行为及机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-35页
   ·选题背景及意义第10-12页
   ·新型Mn-Si-Cr 系B/M 复相高强钢简介第12-15页
     ·该系钢种发展简介第12-14页
     ·主要合金元素作用简介第14-15页
   ·高强钢的常规疲劳特性第15-17页
     ·高强钢的常规疲劳行为第15页
     ·高强钢常规疲劳裂纹萌生与扩展简介第15-17页
   ·高强钢的超高周疲劳研究现状第17-29页
     ·超声疲劳实验方法第17-19页
     ·超高周疲劳的特征与机理第19-23页
     ·超高周疲劳的裂纹萌生机制第23-27页
     ·超高周疲劳的影响因素第27-29页
   ·晶粒细化技术及其在超强钢疲劳研究中的应用第29-33页
     ·Nb 微合金化技术简介第30-31页
     ·循环相变细化技术简介第31-32页
     ·晶粒细化对疲劳性能的影响第32-33页
   ·研究思路及内容第33-35页
第2章 实验材料及方法第35-40页
   ·实验材料第35-36页
   ·实验方法第36-40页
     ·超声疲劳实验第36-37页
     ·微观组织及常规力学性能检测第37-38页
     ·夹杂物等级评定第38-40页
第3章 Nb 微合金化贝马复相钢的强韧化研究第40-60页
   ·Nb 微合金化贝/马复相钢的组织遗传性及消除第40-43页
   ·Nb 微合金化贝/马复相钢的热变形特性研究第43-50页
     ·动态材料模型简介第43-44页
     ·实验材料及工艺第44-45页
     ·Nb 微合金化贝/马复相钢加工图的建立第45-48页
     ·Nb 微合金化贝/马复相钢的热变形特性第48-50页
   ·Nb 微合金化贝/马复相钢的组织细化第50-55页
     ·Nb 微合金化贝/马复相钢中Nb(C,N)颗粒的形态与分布第50-51页
     ·Nb 微合金化贝/马复相钢的循环相变细化第51-55页
   ·Nb 微合金化贝/马复相钢的力学性能研究第55-59页
     ·Nb 微合金化对贝/马复相钢CCT 曲线的影响第55-56页
     ·Nb 微合金化对贝/马复相高强钢强韧性的影响第56-59页
   ·本章结论第59-60页
第4章 贝/马复相钢的超高周疲劳特性第60-81页
   ·实验方法对贝/马复相钢超高周疲劳行为的影响第60-65页
     ·间歇时间对贝/马复相钢超高周疲劳行为的影响第60-63页
     ·加载频率对贝/马复相钢超高周疲劳行为的影响第63-64页
     ·讨论与小结第64-65页
   ·材料属性对贝/马复相钢超高周疲劳行为的影响第65-79页
     ·组织均匀化对超高周疲劳行为的影响第66-69页
     ·组织纯净化对超高周疲劳行为的影响第69-73页
     ·组织细化对超高周疲劳行为的影响第73-77页
     ·残留奥氏体量对超高周疲劳性能的影响第77-79页
   ·本章小结第79-81页
第5章 贝/马复相钢的超高周疲劳断裂机理研究第81-108页
   ·贝/马复相钢中的夹杂物起裂第81-87页
     ·夹杂物尺寸与疲劳寿命的关系第82-85页
     ·贝/马复相高强钢临界夹杂物尺寸的探讨第85-87页
   ·贝/马复相钢中的非夹杂起裂第87-98页
     ·贝/马复相钢中的软相起裂机制第87-93页
     ·起裂源区的精细观察第93-96页
     ·氢在非夹杂起裂ODA 区形成中的作用第96-97页
     ·ODA 大小与疲劳寿命关系的探讨第97-98页
   ·夹杂物起裂与非夹杂起裂的竞争关系第98-106页
     ·粒状贝氏体与下贝氏体对超高周疲劳行为的影响第98-101页
     ·组织均匀性及奥氏体晶粒度对超高周疲劳行为的影响第101-102页
     ·分析与讨论第102-106页
   ·本章结论第106-108页
第6章 贝/马复相钢的裂纹扩展特性第108-120页
   ·实验材料及方法第108-109页
   ·贝/马复相钢的裂纹扩展行为第109-118页
     ·贝/马复相钢的裂纹扩展门槛值第109-111页
     ·贝/马复相钢的裂纹扩展速率第111-113页
     ·贝/马复相钢的裂纹扩展路径第113-118页
   ·本章结论第118-120页
第7章 全文结论第120-122页
参考文献第122-132页
致谢第132-133页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第133-134页

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