位错从裂纹尖端发射的计算机模拟与实验研究
符号说明 | 第1-11页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 本课题研究的主要内容 | 第12-14页 |
第二章 综述 | 第14-30页 |
2.1 理论断裂强度 | 第14-15页 |
2.2 脆性断裂强度理论 | 第15-17页 |
2.3 韧性断裂强度理论 | 第17-19页 |
2.4 材料微观断裂理论 | 第19-30页 |
第三章 预裂纹 TEM原位拉伸的实验原理与过程 | 第30-45页 |
3.1 实验材料:奥氏体321不锈钢 | 第30-32页 |
3.1.1 奥氏体321不锈钢 | 第30页 |
3.1.2 奥氏体不锈钢的热处理后的组织与性能 | 第30-32页 |
3.2 样品的制备方法 | 第32-33页 |
3.1.1 手工减薄样品 | 第32-33页 |
3.1.2 电解减薄样品 | 第33页 |
3.3 电解减薄实验设备 | 第33-36页 |
3.2.1 双阴极喷射装置 | 第33-35页 |
3.2.2 双阴极喷射法 | 第35-36页 |
3.4 电子显微镜在裂纹观察实验中的应用 | 第36-45页 |
3.3.1 电子显微镜的简介 | 第36-37页 |
3.3.2 电子显微镜的发展 | 第37-39页 |
3.3.3 TEM的基本原理 | 第39-45页 |
第四章 TEM原位拉伸的实验结果 | 第45-57页 |
4.1 裂纹边缘在加载过程中的晶体缺陷形貌 | 第45-48页 |
4.2 位错发射 | 第48-53页 |
4.3 无位错区的形成 | 第53页 |
4.4 裂纹在无位错区中的形核情况 | 第53-54页 |
4.5 位错的反积塞 | 第54-57页 |
第五章 理论计算与分析 | 第57-66页 |
5.1 位错从裂纹尖端的发射 | 第57-61页 |
5.2 位错从裂纹尖端发射的模拟结果 | 第61-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第71-72页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第72-73页 |