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B4C/6061A1复合材料疲劳损伤及断裂行为研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 选题背景及意义第11-12页
    1.2 B_4C/6061Al复合材料第12-16页
        1.2.1 B_4C/6061Al复合材料简介第12-14页
        1.2.2 B_4C/6061Al复合材料制备方法简介第14-16页
    1.3 B_4C/6061Al复合材料疲劳研究现状第16-24页
        1.3.1 B_4C/6061Al复合材料疲劳影响因素第16-20页
        1.3.2 B_4C/6061Al复合材料疲劳评定方法第20-22页
        1.3.3 陶瓷颗粒增强铝基复合材料疲劳的研究现状第22-24页
    1.4 本文的研究内容及技术路线第24-27页
        1.4.1 研究内容第24页
        1.4.2 技术路线第24-27页
第二章 实验材料、设备及方法第27-33页
    2.1 实验材料及制备工艺第27-29页
        2.1.1 实验材料第27页
        2.1.2 B_4C/6061Al复合材料制备方法第27-28页
        2.1.3 B_4C/6061Al复合材料显微组织第28-29页
    2.2 实验方法及设备第29-33页
        2.2.1 拉伸试验第29-30页
        2.2.2 疲劳试验第30页
        2.2.3 疲劳应变检测第30-31页
        2.2.4 声发射第31-33页
第三章 B_4C/6061Al复合材料显微组织与拉伸性能第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 B_4C/6061Al复合材料显微组织分析第33-36页
        3.2.1 B_4C颗粒对复合材料组织影响第33-35页
        3.2.2 B_4C/6061Al复合材料物相分析第35-36页
    3.3 B_4C颗粒对铝基碳化硼复合材料拉伸性能影响第36-41页
        3.3.1 B_4C/6061Al复合材料的拉伸性能第36-39页
        3.3.2 B_4C/6061Al复合材料拉伸断裂行为分析第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第四章 B_4C/6061Al复合材料的疲劳性能研究第43-55页
    4.1 引言第43页
    4.2 B_4C/6061Al复合材料的高周疲劳实验第43-46页
    4.3 B_4C/6061Al复合材料疲劳过程中的应力-应变表征第46-50页
    4.4 B_4C/6061Al复合材料疲劳断裂行为第50-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第五章 B_4C/6061Al复合材料的疲劳损伤分析第55-69页
    5.1 引言第55页
    5.2 B_4C/6061Al复合材料在循环载荷作用下的损伤机制第55-60页
        5.2.1 B_4C/6061Al复合材料疲劳损伤表征方法第55-56页
        5.2.2 B_4C/6061Al复合材料的动态弹性模量第56-60页
    5.3 B_4C/6061Al复合材料疲劳过程中的能量转换第60-67页
        5.3.1 疲劳过程中B_4C/6061Al材料的能量耗散机理第60-63页
        5.3.2 塑性应变能表征B_4C/6061Al复合材料疲劳损伤第63-67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 声发射方法分析B_4C/6061Al复合材料疲劳损伤第69-77页
    6.1 引言第69页
    6.2 声发射计数表征B_4C/6061Al复合材料疲劳行为第69-72页
    6.3 声发射振幅表征B_4C/6061Al复合材料疲劳损伤第72-74页
    6.4 声发射能量表征B_4C/6061Al复合材料疲劳损伤第74-75页
    6.5 本章小结第75-77页
第七章 结论与展望第77-79页
    7.1 结论第77-78页
    7.2 研究展望第78-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
攻读学位期间发表的学术论文和参与科研情况第87页

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