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粉末冶金Cu/WCp叠层材料疲劳及动态力学性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第15-43页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 颗粒增强金属基复合材料研究现状第16-37页
        1.2.1 颗粒增强铜基复合材料的制备第16-20页
        1.2.2 颗粒增强金属基复合材料疲劳行为第20-28页
        1.2.3 疲劳裂纹萌生和小裂纹扩展行为第28-35页
        1.2.4 复合材料动态冲击行为第35-37页
    1.3 功能梯度材料的研究现状第37-40页
        1.3.1 功能梯度材料的发展第37-38页
        1.3.2 功能梯度材料的疲劳断裂性能第38-39页
        1.3.3 功能梯度材料的动态力学行为第39-40页
    1.4 本文研究主要内容第40-43页
        1.4.1 主要研究内容第40-41页
        1.4.2 主要创新点第41页
        1.4.3 课题来源第41-43页
第二章 材料制备及基本性能分析第43-53页
    2.1 引言第43页
    2.2 材料制备第43-45页
        2.2.1 原材料选择第43-44页
        2.2.2 材料制备过程第44-45页
    2.3 基本性能测试第45-46页
        2.3.1 微观结构表征第45页
        2.3.2 物相分析第45-46页
        2.3.3 显微硬度测试第46页
        2.3.4 拉伸力学性能第46页
    2.4 测试结果及讨论第46-51页
        2.4.1 微结构分析第46-48页
        2.4.2 物相分析第48页
        2.4.3 显微硬度分析第48-50页
        2.4.4 基本拉伸力学性能第50-51页
    2.5 本章小结第51-53页
第三章 疲劳裂纹扩展行为试验研究第53-75页
    3.1 引言第53-54页
    3.2 实验方法第54-57页
        3.2.1 裂纹长度测量系统第54-55页
        3.2.2 疲劳裂纹测试方案第55-56页
        3.2.3 数据处理第56-57页
    3.3 增强颗粒含量的影响第57-61页
        3.3.1 疲劳裂纹扩展曲线第57-58页
        3.3.2 近门槛值阶段第58-59页
        3.3.3 Paris区域裂纹扩展第59-60页
        3.3.4 疲劳断口分析第60-61页
    3.4 应力比对裂纹扩展速率的影响第61-67页
        3.4.1 疲劳寿命及扩展第61-62页
        3.4.2 影响机理分析第62-64页
        3.4.3 断口分析第64-66页
        3.4.4 分析与讨论第66-67页
    3.5 叠层材料疲劳裂纹扩展行为第67-72页
        3.5.1 叠层材料的裂纹扩展速率第67-70页
        3.5.2 裂纹扩展路径第70-72页
    3.6 本章小结第72-75页
第四章 疲劳小裂纹扩展行为试验研究第75-91页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 实验过程第76-77页
        4.2.1 实验方法第76-77页
        4.2.2 数据处理第77页
    4.3 小裂纹扩展行为第77-88页
        4.3.1 温度对裂纹扩展速率的影响第77-80页
        4.3.2 长裂纹和小裂纹对比第80-81页
        4.3.3 疲劳裂纹和微观结构的相互作用第81-85页
        4.3.4 WCp颗粒对裂纹萌生的影响第85-87页
        4.3.5 WCp颗粒对扩展路径的影响第87-88页
    4.4 本章小结第88-91页
第五章 裂纹扩展行为数值模拟研究第91-107页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 基本原理及软件介绍第92-96页
        5.2.1 基本原理第92-95页
        5.2.2 软件介绍第95-96页
    5.3 基于数字图像处理的有限元模型建立第96-97页
    5.4 界面脱粘模拟第97-101页
        5.4.1 界面脱粘模拟过程第97-99页
        5.4.2 界面脱粘模拟结果及讨论第99-101页
    5.5 裂纹扩展模拟第101-105页
        5.5.1 裂纹扩展模拟过程第101-102页
        5.5.2 裂纹扩展路径模拟结果及讨论第102-105页
    5.6 本章小结第105-107页
第六章 动态冲击性能及破坏机理研究第107-125页
    6.1 引言第107-108页
    6.2 SHPB实验第108-112页
        6.2.1 SHPB试验装置第108-109页
        6.2.2 动态压缩基本理论第109-110页
        6.2.3 动态压缩实验第110-112页
    6.3 Cu/WCp复合材料动态冲击行为研究第112-117页
        6.3.1 应力-应变曲线第112-113页
        6.3.2 颗粒含量对复合材料应力-应变曲线的影响第113-114页
        6.3.3 变形及微观结构分析第114-115页
        6.3.4 本构关系的拟合及修正第115-117页
    6.4 叠层材料的动态冲击行为第117-122页
        6.4.1 梯度方向对应力-应变曲线的影响第117-118页
        6.4.2 FGMS和PMMCS应力-应变曲线的比较第118-119页
        6.4.3 梯度方向对宏观变形的影响第119-121页
        6.4.4 梯度方向对微观特征的影响第121-122页
    6.5 本章小结第122-125页
第七章 结论与展望第125-129页
    7.1 结论第125-127页
    7.2 展望第127-129页
致谢第129-131页
参考文献第131-147页
附录A (攻读博士学位期间撰写的学术论文及获奖情况)第147-149页
附录B (攻读博士学位期间参与的科研项目)第149页

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