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环境湿度对于铸铝合金超声疲劳行为的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究目的和意义第15-16页
    1.2 国内外研究现状第16-21页
        1.2.1 超声疲劳试验技术的发展第16页
        1.2.2 铸造缺陷对于铸铝合金疲劳寿命的影响第16-17页
        1.2.3 应变率对于铸铝合金疲劳行为的影响第17-18页
        1.2.4 环境湿度的影响研究第18-21页
    1.3 目前研究中主要存在的问题第21-22页
    1.4 本文的主要研究内容与技术路线第22-23页
    1.5 本文的创新点第23-27页
第二章 环境湿度对于铸铝合金超声疲劳寿命的影响以及疲劳“平台”的形成机理研究第27-49页
    2.1 引言第27页
    2.2 试验材料第27-30页
        2.2.1 铸铝合金AS7GU-T64第27-28页
        2.2.2 铸铝合金A356-T6第28-30页
    2.3 试验方案第30-35页
        2.3.1 超声疲劳寿命试验第30-32页
        2.3.2 常规疲劳寿命试验第32-33页
        2.3.3 湿空气发生装置的设计与搭建第33-34页
        2.3.4 疲劳断口分析第34-35页
    2.4 试验结果与分析第35-48页
        2.4.1 随机疲劳极限(Random Fatigue Limit)的回归模型第35-36页
        2.4.2 铸铝合金AS7GU-T64和A356-T6的超声疲劳寿命曲线与常规疲劳寿命曲线第36-38页
        2.4.3 疲劳断口特征分析第38-47页
        2.4.4 疲劳断口疲劳“平台”的形成机理研究第47-48页
    2.5 本章小结第48-49页
第三章 环境湿度对于铸铝合金超声疲劳裂纹萌生寿命和裂纹扩展寿命的影响研究第49-65页
    3.1 引言第49页
    3.2 超声非线性参数介绍第49-51页
    3.3 试验材料第51页
    3.4 试验方案第51-54页
        3.4.1 超声疲劳试验第51-53页
        3.4.2 常规疲劳试验第53-54页
    3.5 试验结果与分析第54-63页
        3.5.1 超声疲劳试验结果第54-59页
        3.5.2 常规疲劳试验结果第59-61页
        3.5.3 超声疲劳试验与常规疲劳试验对比研究第61-62页
        3.5.4 相同应力幅值,不同湿度环境下的超声疲劳试验研究第62-63页
    3.6 本章小结第63-65页
第四章 环境湿度对于铸铝合金超声疲劳裂纹扩展速率的影响研究第65-79页
    4.1 引言第65页
    4.2 试验材料第65页
    4.3 试验方案第65-68页
        4.3.1 飞秒激光预制裂纹技术第65-66页
        4.3.2 超声疲劳和常规疲劳的裂纹扩展试验第66-68页
        4.3.3 疲劳裂纹扩展速率的计算方法第68页
    4.4 试验结果与分析第68-77页
        4.4.1 超声疲劳与常规疲劳裂纹扩展曲线第68-70页
        4.4.2 超声疲劳和常规疲劳裂纹扩展试验件疲劳断口分析第70-71页
        4.4.3 基于Wei模型的铸铝合金疲劳裂纹扩展速率预测第71-75页
        4.4.4 峰值时效铸铝合金疲劳裂纹扩展速率预测模型第75-77页
    4.5 本章小结第77-79页
第五章 铸铝合金超声疲劳寿命对于环境湿度敏感性的控制因素研究第79-89页
    5.1 引言第79页
    5.2 试验材料第79-80页
    5.3 试验方案和试验结果分析第80-85页
        5.3.1 铸铝合金超声疲劳寿命曲线第80-81页
        5.3.2 不同铸铝合金的超声疲劳系数第81-82页
        5.3.3 铸铝合金超声疲劳试验件断口分析第82-85页
    5.4 环境湿度敏感性控制因素研究第85-86页
    5.5 本章小结第86-89页
第六章 结论与展望第89-91页
    6.1 全文总结第89-90页
    6.2 进一步的研究展望第90-91页
参考文献第91-99页
致谢第99-101页
在学期间的研究成果以及发表的论文第101页

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