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细晶有色金属低周疲劳性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 变形镁合金AZ31研究现状第11-14页
        1.2.1 镁和镁合金的特点第11-13页
        1.2.2 AZ31镁合金中的合金元素第13-14页
    1.3 镁合金塑性变形机制第14-17页
        1.3.1 滑移第14-16页
        1.3.2 孪生第16-17页
    1.4 镁合金疲劳行为第17-22页
        1.4.1 疲劳的概述第17-18页
        1.4.2 孪生/退孪生对镁合金疲劳的影响第18-19页
        1.4.3 细化晶粒对疲劳的影响第19-22页
    1.5 研究内容及研究意义第22-23页
2. 多面循环轧制对AZ31镁合金低周疲劳性能的影响第23-45页
    2.1 引言第23页
    2.2 材料及实验方法第23-28页
        2.2.1 实验材料第23-24页
        2.2.2 多面循环轧制实验第24-26页
        2.2.3 金相组织观察第26页
        2.2.4 静态力学性能实验第26-27页
        2.2.5 低周疲劳实验第27-28页
        2.2.6 扫描电镜实验第28页
    2.3 实验结果及分析第28-43页
        2.3.1 金相组织观察第28-29页
        2.3.2 静态力学性能第29-31页
        2.3.3 低周疲劳性能第31-43页
    2.4 本章小结第43-45页
3. ECAP深冷处理对AZ31镁合金低周疲劳性能的影响第45-58页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 材料及实验方法第46-47页
        3.2.1 实验材料第46页
        3.2.2 ECAP实验第46页
        3.2.3 深冷处理实验第46-47页
        3.2.4 低周疲劳实验第47页
        3.2.5 硬度实验第47页
    3.3 实验结果及分析第47-57页
        3.3.1 金相观察第47-48页
        3.3.2 低周疲劳性能第48-56页
        3.3.3 硬度实验第56-57页
    3.4 本章小结第57-58页
4. 深冷处理对纯铜低周疲劳性能的影响第58-68页
    4.1 引言第58页
    4.2 实验材料及方法第58-59页
        4.2.1 实验材料第58页
        4.2.2 深冷处理第58页
        4.2.3 低周疲劳实验第58-59页
        4.2.4 EBSD实验第59页
    4.3 实验结果及分析第59-66页
        4.3.1 静态拉伸性能第59-60页
        4.3.2 低周疲劳性能第60-64页
        4.3.3 EBSD分析第64-66页
    4.4 本章小结第66-68页
5. 单轴棘轮效应对镁合金低周疲劳性能的影响第68-78页
    5.1 引言第68页
    5.2 实验材料及实验方法第68-69页
        5.2.1 实验材料第68页
        5.2.2 实验方法第68-69页
    5.3 实验结果及分析第69-77页
        5.3.1 静态力学性能第69-70页
        5.3.2 棘轮效应第70-77页
    5.4 本章小结第77-78页
6. 总结第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-85页
附录第85页

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