摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第15-16页 |
1.2 金属材料断裂韧度微损/无损测试方法研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 小冲杆测试法 | 第16页 |
1.2.2 微型剪切法 | 第16-17页 |
1.2.3 非线性超声法 | 第17-18页 |
1.2.4 压入试验法 | 第18-19页 |
1.3 自动球压头压入试验法测算金属材料断裂韧度的研究现状 | 第19-27页 |
1.3.1 压入断裂能模型 | 第20-22页 |
1.3.2 Haggag断裂韧度模型 | 第22-24页 |
1.3.3 临界压入能模型 | 第24-26页 |
1.3.4 其它研究 | 第26-27页 |
1.4 压痕周边"堆积"和"沉陷"现象的研究现状 | 第27-29页 |
1.5 主要存在问题及研究内容 | 第29-31页 |
第2章 常规力学试验 | 第31-47页 |
2.1 试验材料 | 第31-32页 |
2.2 拉伸试验 | 第32-38页 |
2.2.1 试样的制备 | 第33页 |
2.2.2 试验过程 | 第33-34页 |
2.2.3 试验结果 | 第34-38页 |
2.3 断裂试验 | 第38-45页 |
2.3.1 试样的制备 | 第39页 |
2.3.2 试验过程 | 第39-41页 |
2.3.3 试验数据处理 | 第41-43页 |
2.3.4 试验结果 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 自动球压头压入试验及结果分析 | 第47-55页 |
3.1 自动球压头压入试验 | 第47-51页 |
3.1.1 试样的制备 | 第47页 |
3.1.2 试验过程 | 第47-48页 |
3.1.3 试验数据处理 | 第48-51页 |
3.2 试验结果讨论 | 第51-52页 |
3.3 与常规断裂试验结果对比 | 第52-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 压头下方与裂尖应力状态的有限元研究 | 第55-71页 |
4.1 压头下方应力状态的有限元模拟 | 第55-62页 |
4.1.1 模型的建立及网格划分 | 第55-56页 |
4.1.2 材料属性的确定 | 第56页 |
4.1.3 边界条件的设置 | 第56-57页 |
4.1.4 有限元结果分析 | 第57-62页 |
4.2 裂尖应力状态的有限元模拟 | 第62-67页 |
4.2.1 模型的建立 | 第62页 |
4.2.2 材料属性的确定 | 第62页 |
4.2.3 网格的划分 | 第62-63页 |
4.2.4 载荷和边界条件的设置 | 第63页 |
4.2.5 有限元结果分析 | 第63-67页 |
4.3 结果对比讨论 | 第67-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 压入法测算断裂韧度机理研究及CIE模型修正 | 第71-93页 |
5.1 临界孔洞率f~*的研究 | 第71-79页 |
5.1.1 扫描电镜观察 | 第72-73页 |
5.1.2 临界孔洞率f~*的验证 | 第73-79页 |
5.2 压痕周边"堆积"和"沉陷"现象的研究 | 第79-89页 |
5.2.1 量纲分析 | 第81-82页 |
5.2.2 有限元仿真建模 | 第82-83页 |
5.2.3 有限元仿真结果分析 | 第83-89页 |
5.3 CIE模型的修正及试验结果的验证 | 第89-91页 |
5.4 本章小结 | 第91-93页 |
结论与展望 | 第93-97页 |
参考文献 | 第97-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
攻读硕士学位论文期间发表论文与参加科研项目 | 第107-108页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第108页 |