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疲劳载荷作用下纯铜的表面形貌研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 疲劳破坏机理第10-12页
        1.2.2 抗疲劳设计方法第12-13页
    1.3 金属材料的滑移线第13-14页
    1.4 本文主要研究工作第14-17页
2 纯铜试样的疲劳试验设计第17-25页
    2.1 试验材料及试样尺寸第17-18页
    2.2 试验设备第18-19页
    2.3 试验设计方案第19-22页
        2.3.1 电解抛光第20-21页
        2.3.2 表面复型第21-22页
    2.4 疲劳试验第22-24页
        2.4.1 纯铜拉伸试验第22-23页
        2.4.2 纯铜疲劳试验第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3 纯铜拉伸和疲劳断口分析第25-39页
    3.1 纯铜疲劳断口的宏观形貌第25-28页
    3.2 纯铜静载拉伸试样断口的微观形貌第28-31页
    3.3 纯铜疲劳试样断口的微观形貌第31-36页
    3.4 纯铜静载拉伸和疲劳断口的对比第36页
    3.5 本章小结第36-39页
4 纯铜疲劳过程表面形貌分析第39-47页
    4.1 引言第39页
    4.2 纯铜试样静载拉伸和疲劳过程的表面光学显微图像第39-41页
    4.3 疲劳载荷作用下纯铜试样表面SME图像第41-46页
        4.3.1 表面复型的实验过程第42页
        4.3.2 疲劳载荷作用下纯铜试样表面SEM图像第42-44页
        4.3.3 表面形貌分析第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
5 纯铜试样疲劳断裂前应力场分析第47-53页
    5.1 引言第47页
    5.2 纯铜试样疲劳断裂前应力场分析第47-51页
        5.2.1 建立纯铜常规试样疲劳断裂前的有限元模型第47-48页
        5.2.2 纯铜常规试样疲劳断裂前的应力分布第48-51页
    5.3 本章小结第51-53页
6 结论与展望第53-55页
    6.1 结论第53页
    6.2 展望第53-55页
致谢第55-57页
参考文献第57-59页

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