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厚度对超细晶纯铝单向拉伸和疲劳行为的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11页
    1.2 常用材料强化方法第11-12页
    1.3 SPD工艺简介第12-14页
    1.4 等通道转角挤压(ECAP)第14-20页
        1.4.1 ECAP的简单发展史和特点第14-15页
        1.4.2 ECAP的主要影响因素第15-20页
    1.5 超细晶材料的研究现状第20-24页
        1.5.1 ECAP对纯钛力学性能的影响第20-22页
        1.5.2 样品尺寸对超细晶铜拉伸行为的影响第22-24页
        1.5.3 温度和应力幅对超细晶铜疲劳的影响第24页
        1.5.4 高温对超细晶铜疲劳微观结构的影响第24页
    1.6 本论文的研究目的及内容第24-27页
        1.6.1 本论文的研究目的第24-25页
        1.6.2 本论文的研究内容第25-27页
第2章 实验材料和实验方法第27-31页
    2.1 实验材料的制备第27页
    2.2 实验样品的制备第27-29页
        2.2.1 力学实验样品的制备第28页
        2.2.2 透射电镜(TEM)样品制备第28-29页
    2.3 实验方法第29-31页
        2.3.1 拉伸实验第29页
        2.3.2 疲劳实验第29页
        2.3.3 预疲劳拉伸实验第29-30页
        2.3.4 变形表面和断口的观察第30页
        2.3.5 微观位错结构的观察第30-31页
第3章 超细晶纯铝拉伸行为的厚度依赖性第31-51页
    3.1 引言第31页
    3.2 ECAP纯铝单向拉伸形变行为及其损伤特征第31-41页
        3.2.1 样品厚度对单向拉伸力学性能的影响第31-36页
        3.2.2 近断口区域的表面变形特征第36-38页
        3.2.3 断口形貌分析第38-39页
        3.2.4 位错结构分析第39-41页
    3.3 预疲劳对超细晶纯铝单向拉伸行为的影响第41-48页
        3.3.1 单向拉伸力学性能与损伤等级D的关系第41-44页
        3.3.2 近断口区域的表面变形特征第44-46页
        3.3.3 断口形貌分析第46页
        3.3.4 位错结构分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-51页
第4章 厚度对超细晶纯铝拉-拉疲劳行为的影响第51-61页
    4.1 引言第51页
    4.2 ECAP纯铝疲劳行为及其损伤特征第51-59页
        4.2.1 样品厚度对疲劳性能的影响第51-54页
        4.2.2 近断口区域的表面形变特征第54-55页
        4.2.3 断口形貌分析第55-57页
        4.2.4 位错结构分析第57-59页
    4.3 本章小结第59-61页
第5章 全文总结第61-63页
参考文献第63-71页
致谢第71-72页

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