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GH4169合金高温低周疲劳及蠕变性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-28页
   ·引言第9页
   ·GH4169 合金概述第9-17页
     ·GH4169 的合金发展概况第9-11页
     ·GH4169 合金成分及合金元素的作用第11-12页
     ·GH4169 合金的强化机制第12-13页
     ·GH4169 合金的显微组织及合金中的相第13-16页
     ·GH4169 合金的热处理第16-17页
   ·金属的高温低周疲劳行为第17-21页
     ·金属疲劳破坏机理第17-18页
     ·低周疲劳的循环硬化和循环软化第18-20页
     ·GH4169 合金高温蠕变行为的研究现状第20-21页
   ·金属的高温蠕变行为第21-26页
     ·蠕变曲线及蠕变断裂第21-23页
     ·高温蠕变变形机制第23-24页
     ·高温蠕变断裂机制第24-25页
     ·GH4169 合金高温蠕变行为的研究现状第25-26页
   ·本文研究的目的和意义第26页
   ·本文的主要研究内容第26-28页
第2章 试验材料和方法第28-32页
   ·试验材料第28页
   ·热处理工艺方案第28-29页
   ·高温拉伸试验第29页
   ·高温低周疲劳试验第29-30页
   ·高温蠕变试验第30-31页
   ·组织分析方法第31-32页
     ·金相分析第31页
     ·扫描电子显微镜分析第31页
     ·透射电子显微镜分析第31-32页
第3章 不同热处理条件下GH4169 合金的高温拉伸行为第32-44页
   ·不同热处理条件下的组织第32-36页
   ·不同组织状态GH4169 合金的高温拉伸力学性能第36-38页
   ·不同组织状态GH4169 合金的高温拉伸断口分析第38-42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 不同组织状态GH4169 合金的高温低周疲劳行为第44-60页
   ·显微组织对高温低周疲劳寿命的影响第44-47页
   ·高温低周疲劳的循环软化第47-48页
   ·低周疲劳后组织观察第48-50页
   ·低周疲劳过程中的滑移变形第50-53页
     ·晶粒尺寸对疲劳过程中滑移的影响第50-52页
     ·γ″相尺寸对疲劳过程中滑移的影响第52页
     ·δ相对疲劳过程中滑移的影响第52-53页
   ·疲劳断口分析第53-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 不同组织状态GH4169 合金的高温蠕变断裂行为第60-73页
   ·显微组织对GH4169 合金高温蠕变断裂寿命的影响第60-63页
   ·不同组织状态GH4169 合金高温蠕变断裂的微观机制第63-72页
     ·高温蠕变后的组织观察第63-66页
     ·高温蠕变裂纹萌生第66-68页
     ·高温蠕变断口分析第68-72页
   ·本章小结第72-73页
结论第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80页

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