致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第17-30页 |
1.1 A1-Zn-Mg-Cu系铝合金的发展概述及国内外研究现状 | 第1-19页 |
1.2 A1-Zn-Mg-Cu系铝合金的析出相及其对组织性能的影响 | 第19-21页 |
1.2.1 A1-Zn-Mg-Cu系铝合金的析出相及析出序列 | 第19-20页 |
1.2.2 析出相对A1-Zn-Mg-Cu系铝合金结构性能的影响 | 第20-21页 |
1.3 金属材料棘轮行为研究现状及其与疲劳交互作用 | 第21-25页 |
1.3.1 金属材料棘轮效应及其典型特征 | 第21-24页 |
1.3.2 棘轮效应对金属材料性能的影响 | 第24页 |
1.3.3 金属材料棘轮-疲劳交互作用研究现状 | 第24-25页 |
1.4 疲劳断裂的典型特征 | 第25-27页 |
1.5 棘轮循环加载前后材料的位错组态演化 | 第27-29页 |
1.6 本论文的研究目的和主要内容 | 第29-30页 |
第二章 材料选取及实验方法 | 第30-34页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.1.1 实验原材料选取与制备 | 第30页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第30页 |
2.2 材料物理实验 | 第30-32页 |
2.2.1 静载拉伸性能实验 | 第30-31页 |
2.2.2 单轴室温棘轮循环载荷实验 | 第31-32页 |
2.3 合金组织表征方法 | 第32-34页 |
2.3.1 扫描电镜SEM及能谱EDS分析 | 第32页 |
2.3.2 XRD物相分析 | 第32页 |
2.3.3 透射电镜TEM分析 | 第32-34页 |
第三章 7075铝合金的原始微观组织形貌及力学特性分析 | 第34-40页 |
3.1 T651热处理态下7075铝合金的原始组织形貌及物相分析 | 第34-36页 |
3.1.1 7075-T651铝合金的原始组织形貌SEM观测 | 第34-35页 |
3.1.2 7075-T651铝合金原始组态TEM分析 | 第35-36页 |
3.2 7075-T651铝合金物相分析 | 第36-38页 |
3.2.1 7075-T651合金粗大夹杂相物相分析 | 第36-38页 |
3.2.2 7075-T651合金细小沉淀相物相分析 | 第38页 |
3.3 T651热处理态下7075铝合金的静载拉伸性能 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 7075铝合金的单轴棘轮循环形变特征 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 试样制备与试验方法 | 第40-41页 |
4.3 实验结果与分析 | 第41-50页 |
4.3.1 7075-T651合金循环载荷下棘轮实验的应力-应变响应 | 第41-42页 |
4.3.2 应力幅对 7075-T651棘轮应变的影响 | 第42-45页 |
4.3.3 中间应力对 7075-T651棘轮应变的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 峰值应力/谷值应力对 7075-T651棘轮应变的影响 | 第46-49页 |
4.3.5 7075-T651棘轮应变累积速率特征 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 7075铝合金的单轴棘轮-疲劳交互特征 | 第51-57页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 试验方法 | 第51页 |
5.3 试验结果与分析 | 第51-55页 |
5.3.1 峰值应力对棘轮-疲劳交互作用的影响 | 第51-53页 |
5.3.2 应力比对棘轮-疲劳交互作用的影响 | 第53页 |
5.3.3 应力加载速率对棘轮-疲劳交互作用的影响 | 第53-54页 |
5.3.4 分析讨论 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-57页 |
第六章 7075铝合金棘轮实验后试样损伤及微观结构分析 | 第57-65页 |
6.1 引言 | 第57页 |
6.2 7075铝合金棘轮-疲劳试样微观位错组态分析 | 第57-58页 |
6.3 7075铝合金的棘轮循环载荷下表面损伤分析 | 第58-60页 |
6.4 7075铝合金全寿命棘轮试样疲劳断口分析 | 第60-62页 |
6.5 7075-T651铝合金疲劳损伤微观机理 | 第62-63页 |
6.6 本章小结 | 第63-65页 |
第七章 全文总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 全文总结 | 第65-66页 |
7.2 工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第73-74页 |