NiTi形状记忆合金微观力学行为的实验研究
摘要 | 第7-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.3 形状记忆合金的基本概念 | 第12-14页 |
1.3.1 形状记忆合金概述 | 第12-13页 |
1.3.2 形状记忆效应 | 第13页 |
1.3.3 超弹性 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.4.1 形状记忆合金力学行为的研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 力学测量方法的研究现状 | 第15-16页 |
1.4.3 数字图像相关方法的研究现状 | 第16页 |
1.4.4 DIC方法所需变形载体的研究现状 | 第16-17页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第17-20页 |
1.5.1 问题的提出 | 第17-18页 |
1.5.2 本文主要工作 | 第18页 |
1.5.3 本文技术路线 | 第18-20页 |
第二章 数字图像相关方法 | 第20-26页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 数字图像相关方法的发展 | 第20-21页 |
2.3 数字图像相关方法简介 | 第21-22页 |
2.4 数字图像相关方法原理 | 第22-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 NiTi合金金相试样的制作工艺优化 | 第26-40页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 机械抛光对NiTi合金金相试样的影响 | 第26-32页 |
3.2.1 金属的机械抛光 | 第26-27页 |
3.2.2 NiTi合金机械抛光的工序优化 | 第27-30页 |
3.2.3 转速对NiTi合金金相试样的影响 | 第30-32页 |
3.3 腐蚀液对NiTi合金金相试样的影响 | 第32-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 热处理对NiTi合金力学性能的影响 | 第40-52页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 试验 | 第40-43页 |
4.2.1 试样的制作 | 第40-41页 |
4.2.2 试样的力学参数测定原理 | 第41页 |
4.2.3 试验设备 | 第41-42页 |
4.2.4 试样晶粒大小的测定 | 第42-43页 |
4.3 固溶试样的试验结果 | 第43-47页 |
4.3.1 固溶试样的热处理工艺 | 第43页 |
4.3.2 固溶试样的力学参数 | 第43-45页 |
4.3.3 固溶试样的显微组织 | 第45-46页 |
4.3.4 固溶试样的结果分析 | 第46-47页 |
4.4 时效试样的试验结果 | 第47-50页 |
4.4.1 时效试样的热处理工艺 | 第47页 |
4.4.2 时效试样的力学参数 | 第47-48页 |
4.4.3 时效试样的显微组织 | 第48-50页 |
4.4.4 时效试样的结果分析 | 第50页 |
4.5 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 散斑制作工艺的优化 | 第52-68页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 散斑制作过程 | 第52-54页 |
5.3 散斑影响因素研究 | 第54-61页 |
5.4 微散斑的可靠性验证实验 | 第61-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-68页 |
第六章 NiTi合金的微观力学行为研究 | 第68-80页 |
6.1 引言 | 第68页 |
6.2 NiTi合金的晶体力学行为 | 第68-73页 |
6.3 NiTi合金的微观断裂力学行为 | 第73-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-80页 |
第七章 结论与展望 | 第80-82页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
附录 | 第90页 |