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MCrAlY涂覆的镍基高温合金及其基体合金的等温和热机械疲劳行为

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-34页
   ·引言第12页
   ·镍基高温合金的低周疲劳行为第12-17页
     ·低周疲劳的循环应力响应行为第13-14页
     ·应变速率对高温低周疲劳行为的影响第14页
     ·低周疲劳的寿命和损伤机制第14-17页
   ·镍基高温合金的热机械疲劳(TMF)行为第17-29页
     ·热机械疲劳的循环应力响应行为第18-20页
     ·热机械疲劳的寿命行为第20-21页
     ·热机械疲劳的损伤与断裂机制第21-24页
     ·热机械疲劳的寿命预测第24-29页
   ·MCrAlY涂层的作用及其对镍基高温合金疲劳行为的影响第29-32页
     ·MCrAlY涂层的作用及工艺方法第29-30页
     ·MCrAlY涂层对合金疲劳寿命的影响第30-31页
     ·MCrAlY涂覆的合金在等温及热机械疲劳条件下的形变和开裂机制第31-32页
   ·本文工作的意义、目的及主要内容第32-34页
第二章 两种镍基高温合金的高温低周疲劳行为第34-53页
   ·引言第34页
   ·材料及实验方法第34-36页
   ·M38合金的高温低周疲劳行为第36-43页
     ·M38合金的应变—寿命行为第36-38页
     ·M38合金的裂纹萌生和扩展行为第38-43页
   ·M963合金的高温低周疲劳行为第43-50页
     ·M963合金的循环应力响应行为第43-45页
     ·M963合金的应变—寿命行为第45-46页
     ·M963合金的裂纹萌生和扩展行为第46-49页
     ·应变速率的影响第49-50页
   ·两种高温合金的比较和选择第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第三章 镍基高温合金M963的热机械疲劳行为第53-97页
   ·引言第53-54页
   ·材料及实验方法第54-56页
   ·热机械疲劳的循环应力应变响应行为第56-68页
   ·热机械疲劳的寿命行为第68-70页
   ·热机械疲劳的形变组织观察和断口分析第70-78页
   ·用等温疲劳数据预测热机械疲劳寿命第78-84页
     ·Ostergren模型第78-79页
     ·Zamrik模型第79-81页
     ·Miller模型第81-84页
   ·讨论第84-95页
     ·热机械疲劳的循环应力响应行为第84-85页
     ·热机械疲劳的寿命行为第85-89页
     ·裂纹的萌生和断裂特征第89-91页
     ·用等温疲劳数据预测热机械疲劳寿命第91-93页
     ·热机械疲劳寿命预测的总能量损伤模型的提出第93-95页
   ·本章小结第95-97页
第四章 MCrAlY涂层对M963合金等温及热机械疲劳行为的影响第97-125页
   ·引言第97-98页
   ·材料及实验方法第98-99页
   ·涂覆APS MCrAlY涂层的M963合金的疲劳失效行为第99-108页
     ·疲劳寿命第99-100页
     ·疲劳裂纹的萌生与扩展行为第100-108页
   ·涂覆HVOF MCrAlY涂层的M963合金的疲劳失效行为第108-115页
     ·疲劳寿命第108页
     ·疲劳裂纹的萌生与扩展行为第108-115页
   ·APS与HVOF MCrAlY涂层试样的裂纹密度比较第115-116页
   ·讨论第116-124页
     ·MCrAlY涂层的开裂机制第116-121页
     ·APS与HVOF MCrAlY涂层开裂行为的比较第121页
     ·MCrAlY涂层对M963合金的影响第121-124页
   ·本章小结第124-125页
第五章 结论第125-128页
参考文献第128-140页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第140-141页
致谢第141-142页

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