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晶须增强镁基复合材料在热循环载荷下的力学行为研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-24页
   ·金属基复合材料热循环研究意义及现状第10-20页
     ·研究意义和背景第10页
     ·复合材料热疲劳性能研究现状第10-11页
     ·热循环下复合材料尺寸稳定性研究现状第11-17页
     ·热循环下复合材料力学性能研究现状第17-20页
   ·镁合金及镁基复合材料第20-23页
     ·镁合金性能及分类第20-21页
     ·镁基复合材料的制备工艺及应用第21-23页
   ·本文的研究内容和方法第23-24页
     ·热循环对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料力学性能影响的研究第23页
     ·加载热循环下 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料的尺寸稳定性研究第23-24页
第2章 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料的制备第24-32页
   ·实验材料第24-25页
   ·晶须预制块的制备第25-27页
   ·坩埚制作及镁合金切割第27页
   ·真空气压渗流法制备复合材料第27-31页
     ·制备参数的确定第27-29页
     ·复合材料制备工艺第29-31页
   ·Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料体积分数的计算第31-32页
第3章 加载热循环对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料尺寸稳定性的影响第32-50页
   ·实验方法第32-33页
     ·热循环实验第32-33页
     ·热膨胀实验第33页
   ·实验结果及讨论第33-49页
     ·不同外加载荷对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料尺寸稳定性的影第33-44页
     ·循环最高温度对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料尺寸稳定性的影第44-45页
     ·不同△T 对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料塑变的影响(35 次)第45-46页
     ·不同热处理态 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料的热循环实验第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 加载热循环对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料强度的影响第50-60页
   ·试验方法第50页
   ·试验结果和讨论第50-59页
     ·循环最高温度对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料抗拉强度的影响第50-51页
     ·△T 对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料强度的影响第51-52页
     ·循环次数对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料强度的影响第52-53页
     ·AZ31B 镁合金和 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料的比较第53-54页
     ·不同热处理态 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料加载热循环后的强第54-56页
     ·不同外加载荷对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料拉伸性能的影响第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第5章 加载热循环对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料硬度影响第60-65页
   ·试验方法第60页
   ·实验结果第60-64页
     ·外加载荷对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料热循环后硬度的影响第60-61页
     ·循环最高温度对 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料硬度的影响第61-63页
     ·不同热处理态 Mg_2B_2O_5w/AZ31B 复合材料加载热循环后的硬度第63-64页
   ·本章总结第64-65页
结论第65-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-71页
作者简介第71页

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