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可降解镁合金的循环力学性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 生物镁合金的应用背景第9页
    1.2 生物镁合金的分类第9-13页
    1.3 镁合金低周疲劳性能第13-17页
        1.3.1 镁合金腐蚀疲劳研究现状第13-14页
        1.3.2 孪生、退孪生对镁合金疲劳行为的影响第14-15页
        1.3.3 镁合金预变形研究第15-17页
    1.4 疲劳寿命预测模型第17-18页
        1.4.1 基于应力的寿命预测模型第17页
        1.4.2 基于应变的寿命预测模型第17-18页
        1.4.3 基于能量的寿命预测模型第18页
    1.5 本文研究意义及主要研究工作第18-20页
        1.5.1 本文研究意义第18-19页
        1.5.2 主要研究工作第19-20页
第二章 LA91镁合金棘轮疲劳分析第20-37页
    2.1 实验条件第20-23页
        2.1.1 实验材料第20-21页
        2.1.2 实验设备第21-23页
    2.2 实验方案第23-24页
        2.2.1 体外降解实验第24页
        2.2.2 力学实验第24页
    2.3 实验结果分析与讨论第24-36页
        2.3.1 LA91镁合金的生物降解性能第24-27页
        2.3.2 LA91镁合金的力学性能研究第27-30页
        2.3.3 疲劳寿命预测模型第30-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第三章 不同预变形方式对镁合金材料疲劳性能的影响第37-55页
    3.1 实验内容和方法第37-40页
        3.1.1 实验材料第37页
        3.1.2 试样加工第37-38页
        3.1.3 实验设备第38页
        3.1.4 金相组织分析第38-39页
        3.1.5 单轴拉伸试验第39-40页
        3.1.6 低周疲劳试验第40页
    3.2 预变形处理对材料微观组织的影响第40-43页
        3.2.1 预压缩AZ31镁合金第40-42页
        3.2.2 预扭转AZ31镁合金第42-43页
    3.3 预变形镁合金的单轴拉伸性能第43-46页
        3.3.1 预压缩AZ31单轴拉伸性能第43-44页
        3.3.2 预扭转AZ31单轴拉伸性能第44-45页
        3.3.3 三种试样单拉性能比较第45-46页
    3.4 原始试样低周疲劳行为研究第46-49页
    3.5 预变形AZ31镁合金低周循环性能第49-52页
        3.5.1 预压缩AZ31低周循环性能第49-50页
        3.5.2 预扭转AZ31低周循环性能第50-51页
        3.5.3 三种试样滞环比较第51-52页
    3.6 预变形AZ31应力峰值、谷值响应第52-54页
        3.6.1 预压缩AZ31应力峰值、谷值响应第52页
        3.6.2 三种试样应力峰值、谷值、平均应力比较第52-54页
    3.7 本章小结第54-55页
第四章 预变形与原始态镁合金寿命分析第55-66页
    4.1 不同预变形材料的寿命分析第55-56页
    4.2 COFFIN-MANSON模型第56-58页
    4.3 能量法寿命预测模型第58-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 结论第66-68页
    5.1 本文的主要工作及结论第66-67页
    5.2 进一步研究工作展望第67-68页
参考文献第68-75页
发表论文和参加科研情况说明第75-76页
致谢第76-77页

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