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基于变温下钛与镍的拉伸扭转力学性能试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 选题背景与意义第10-13页
    1.2 材料测试的研究现状第13-18页
        1.2.1 拉伸测试的研究现状第14-16页
        1.2.2 扭转测试的研究现状第16-17页
        1.2.3 纳米压痕与三点弯测试的研究现状第17-18页
    1.3 温度对金属材料力学性能的影响与应变硬化第18-20页
        1.3.1 温度对金属材料力学性能的影响第18-19页
        1.3.2 金属材料的应变硬化现象第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
第2章 金属材料的拉伸与扭转力学理论第22-34页
    2.1 金属材料的拉伸力学理论第22-25页
        2.1.1 塑性金属材料力学理论第22-25页
        2.1.2 脆性金属材料力学理论第25页
    2.2 金属材料的扭转力学理论第25-30页
        2.2.1 圆形截面试件的扭转第26-28页
        2.2.2 非圆截面试件的扭转第28-30页
    2.3 金属材料的拉伸扭转复合载荷力学理论第30-31页
    2.4 本章小结第31-34页
第3章 梯度温度下钛与镍的拉伸试验第34-54页
    3.1 试验仪器第34-36页
        3.1.1 试验仪器结构与性能参数第34-35页
        3.1.2 试验仪器工作流程第35-36页
    3.2 试件设计与试验方案设计第36-38页
        3.2.1 试件设计第36-38页
        3.2.2 试验方案设计第38页
    3.3 TA2的拉伸试验第38-47页
        3.3.1 TA2的拉伸试验曲线分析第40-44页
        3.3.2 TA2的拉伸力学性能指标随温度变化第44-47页
    3.4 N6的拉伸试验第47-52页
        3.4.1 N6的拉伸试验曲线分析第47-50页
        3.4.2 N6的拉伸力学性能指标随温度变化第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第4章 梯度温度下钛与镍的扭转试验第54-64页
    4.1 试件设计与试验方案设计第54-55页
        4.1.1 试件设计第54页
        4.1.2 试验方案设计第54-55页
    4.2 TA2的扭转试验第55-60页
        4.2.1 TA2的扭转试验曲线分析第57-58页
        4.2.2 TA2的扭转力学性能指标随温度变化第58-60页
    4.3 N6的扭转试验第60-63页
        4.3.1 N6的扭转试验曲线分析第60-62页
        4.3.2 N6的扭转力学性能指标随温度变化第62-63页
    4.4 本章小结第63-64页
第5章 预扭转下的钛与镍的拉伸试验第64-74页
    5.1 试件设计与试验方案设计第64页
        5.1.1 试件设计第64页
        5.1.2 试验方案设计第64页
    5.2 TA2的预扭转下的拉伸试验第64-68页
        5.2.1 TA2的预扭转下的拉伸试验曲线分析第65-67页
        5.2.2 预扭角度对TA2拉伸力学性能指标的影响第67-68页
    5.3 N6的预扭转下的拉伸试验第68-72页
        5.3.1 N6的预扭转下的拉伸试验曲线分析第69-71页
        5.3.2 预扭角度对TA2拉伸力学性能指标的影响第71-72页
    5.4 本章小结第72-74页
第6章 总结与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-82页
作者简介及主要科研成果第82-84页
致谢第84页

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