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EBM快速成型Ti-6Al-4V合金的疲劳性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12-16页
        1.1.1 钛合金概述第12-14页
        1.1.2 钛合金的组织和性能第14-15页
        1.1.3 钛合金的应用第15-16页
    1.2 Ti-6Al-4V合金第16-18页
        1.2.1 Ti-6Al-4V合金的组织与性能第16-17页
        1.2.2 Ti-6Al-4V合金的医学应用第17-18页
    1.3 EBM—电子束熔化成型技术第18-22页
        1.3.1 电子束熔化成型技术的概述第18-20页
        1.3.2 电子束熔化成型技术的研究现状第20-22页
    1.4 本文的研究目的、意义及内容第22-24页
        1.4.1 本文的研究目的及意义第22-23页
        1.4.2 本文的研究内容第23-24页
第2章 实验材料与方法第24-30页
    2.1 实验材料第24-25页
    2.2 电子束熔化成型设备步骤及工艺第25-27页
        2.2.1 电子束熔化成型设备第25页
        2.2.2 步骤及工艺第25-27页
        2.2.3 Ti-6Al-4V合金样品的制备第27页
    2.3 实验方法第27-30页
        2.3.1 室温疲劳实验第27页
        2.3.2 金相组织观察第27页
        2.3.3 扫描电镜观察第27页
        2.3.4 透射电镜观察第27-28页
        2.3.5 热等静压实验第28页
        2.3.6 热处理实验第28页
        2.3.7 疲劳裂纹扩展实验第28页
        2.3.8 疲劳缺口敏感实验第28-29页
        2.3.9 断裂韧性实验第29-30页
第3章 EBM法Ti-6Al-4V合金的疲劳裂纹扩展速率第30-38页
    3.1 疲劳裂纹扩展速率分析第30-35页
        3.1.1 显微组织第30-31页
        3.1.2 孔缺陷第31-32页
        3.1.3 拉伸性能第32-33页
        3.1.4 裂纹扩展曲线第33-35页
    3.2 讨论第35-37页
        3.2.1 裂纹尖端塑性区对裂纹扩展速率的影响第36页
        3.2.2 α片层厚度对裂纹扩展速率的影响第36页
        3.2.3 缺陷对裂纹扩展速率的影响第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 EBM法制备Ti-6Al-4V合金的疲劳缺口敏感性第38-46页
    4.1 疲劳缺口敏感性分析第38-44页
        4.1.1 显微组织第38-39页
        4.1.2 孔缺陷第39-41页
        4.1.3 拉伸性能第41页
        4.1.4 疲劳缺口敏感性第41-44页
    4.2 讨论第44-45页
        4.2.1 孔缺陷对EBM法制备Ti-6Al-4V合金样品疲劳缺口敏感性的影响第44-45页
        4.2.2 α片层厚度对EBM法制备Ti-6Al-4V合金样品疲劳缺口敏感性的影响第45页
    4.3 本章小结第45-46页
第5章 EBM法制备Ti-6Al-4V合金的断裂韧性研究第46-56页
    5.1 断裂韧性值分析第46-51页
        5.1.1 显微组织第46-47页
        5.1.2 拉伸性能第47-50页
        5.1.3 载荷位移曲线第50-51页
    5.2 讨论第51-53页
        5.2.1 显微组织对断裂韧性的影响第51-52页
        5.2.2 塑性对断裂韧性的影响第52页
        5.2.3 屈强差对断裂韧性的影响第52页
        5.2.4 裂纹尖端塑性区尺寸对断裂韧性的影响第52-53页
    5.3 本章小结第53-56页
第6章 结论第56-58页
参考文献第58-64页
在学期间研究成果第64-66页
致谢第66-68页

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