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复合细化超细晶纯钛的低周疲劳行为

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第9-23页
    1.1 前言第9页
    1.2 等通道转角挤压技术第9-14页
        1.2.1 等通道转角挤压的变形原理第10-11页
        1.2.2 等通道转角挤压的变形特点第11页
        1.2.3 工艺参数对ECAP技术的影响第11-14页
    1.3 复合细化超细晶纯钛研究现状第14-17页
    1.4 疲劳行为第17-21页
        1.4.1 疲劳的定义第17-18页
        1.4.2 疲劳的分类第18页
        1.4.3 低周疲劳的一般特征第18-19页
        1.4.4 疲劳寿命第19-20页
        1.4.5 超细晶材料的疲劳行为研究现状第20-21页
    1.5 本课题研究意义和内容第21-23页
2 试验材料与方法第23-29页
    2.1 试验材料第23页
    2.2 试验内容及方案第23-24页
        2.2.1 试验内容第23-24页
        2.2.2 试验方案第24页
    2.3 试样的制备第24-26页
        2.3.1 纯钛ECAP变形试验第24-25页
        2.3.2 旋锻试验第25-26页
    2.4 室温拉伸试验第26页
    2.5 低周疲劳试验第26-27页
    2.6 微观组织观察第27-29页
        2.6.1 光学显微组织观察第27-28页
        2.6.2 透射电镜显微组织观察第28页
        2.6.3 疲劳试样断口扫描观察第28-29页
3 复合细化超细晶纯钛的低周疲劳行为研究第29-45页
    3.1 超细晶纯钛的拉伸性能第29-30页
    3.2 超细晶纯钛的循环应力响应行为第30-31页
    3.3 超细晶纯钛的疲劳寿命行为第31-34页
        3.3.1 超细晶纯钛的疲劳寿命预测第31-33页
        3.3.2 超细晶纯钛的过渡疲劳寿命第33-34页
    3.4 超细晶纯钛的循环应力-应变行为第34-37页
        3.4.1 循环应力-应变关系第34-35页
        3.4.2 循环滞后回线第35页
        3.4.3 塑性应变能第35-37页
    3.5 超细晶纯钛的疲劳断裂特性第37-39页
    3.6 超细晶纯钛的组织第39-43页
        3.6.1 超细晶纯钛的组织形貌第39-40页
        3.6.2 超细晶纯钛的疲劳组织形貌第40-43页
    3.7 本章小结第43-45页
4 原始纯钛的低周疲劳行为研究第45-63页
    4.1 原始纯钛的循环应力响应行为第45-46页
    4.2 原始纯钛的低周疲劳寿命行为第46-49页
        4.2.1 纯钛的低周疲劳寿命第46-48页
        4.2.2 纯钛的过渡疲劳寿命第48-49页
    4.3 原始纯钛的循环应力-应变行为第49-50页
    4.4 原始纯钛的循环滞回环第50-52页
        4.4.1 循环滞后回线第50-51页
        4.4.2 塑性应变能第51-52页
    4.5 原始纯钛的疲劳断裂特性第52-54页
    4.6 疲劳组织形貌第54-56页
    4.7 晶粒细化对纯钛低周疲劳的影响第56-60页
    4.8 本章小结第60-63页
5 结论第63-65页
参考文献第65-73页
作者在读期间的研究成果第73-75页
致谢第75页

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