贝/马复相钢超高周疲劳非夹杂起裂机理的研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 空冷贝氏体钢简介 | 第10-13页 |
1.2.1 Mo-B系贝氏体钢简介 | 第10-11页 |
1.2.2 Mn-B系贝氏体钢简介 | 第11-13页 |
1.3 高强钢常规疲劳特性 | 第13-15页 |
1.3.1 高强钢的常规疲劳行为 | 第13页 |
1.3.2 夹杂物对高强钢的常规疲劳行为的影响 | 第13-14页 |
1.3.3 显微组织对高强钢的常规疲劳行为的影响 | 第14页 |
1.3.4 高强钢常规疲劳裂纹萌生与扩展简介 | 第14-15页 |
1.4 高强钢超高周疲劳研究现状 | 第15-21页 |
1.4.1 超声波疲劳试验方法及原理 | 第16页 |
1.4.2 超高周疲劳的特征与机理 | 第16-20页 |
1.4.3 超高周疲劳的影响因素 | 第20-21页 |
1.4.4 贝/马复相钢超高周疲劳的研究现状 | 第21页 |
1.5 研究思路及内容 | 第21-23页 |
2 实验材料及研究方法 | 第23-28页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-28页 |
2.2.1 常规力学性能检测 | 第24页 |
2.2.2 超声波疲劳实验原理 | 第24-26页 |
2.2.3 显微组织观察 | 第26-27页 |
2.2.4 夹杂物等级评定 | 第27-28页 |
3 显微组织与常规力学性能 | 第28-38页 |
3.1 不同热处理制度的金相组织及常规力学性能 | 第28-34页 |
3.1.1 热处理制度 | 第28-30页 |
3.1.2 显微组织分析 | 第30-32页 |
3.1.3 常规力学性能 | 第32-34页 |
3.2 实验钢的夹杂物水平测定 | 第34-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
4 贝/马复相钢的超高周疲劳特性 | 第38-52页 |
4.1 实验钢的超高周疲劳性能 | 第38-45页 |
4.1.1 S-N曲线 | 第38-42页 |
4.1.2 贝/马复相钢超高周疲劳断口特征 | 第42-45页 |
4.2 贝/马复相钢超高周疲劳断口参数特征 | 第45-50页 |
4.2.1 实验钢的断口参数统计 | 第45-48页 |
4.2.2 两种起裂方式与疲劳寿命的关系 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-52页 |
5 非夹杂起裂特征区显微组织的演变分析 | 第52-59页 |
5.1 贝氏体铁素体对超高周疲劳性能的影响 | 第52-56页 |
5.1.1 FIB技术浅析 | 第52页 |
5.1.2 起裂源区的精细观察 | 第52-56页 |
5.2 M/A岛对超高周疲劳性能的影响 | 第56-58页 |
5.2.1 M/A岛的形成 | 第56-57页 |
5.2.2 M/A岛在疲劳裂纹形成中的作用 | 第57-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-59页 |
6 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
附录A 超高周疲劳试样断口参数统计 | 第65-69页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-71页 |
学位论文数据集 | 第71页 |