超声振动载荷下材料的超高周疲劳性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-12页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
·引言 | 第12-13页 |
·超声振动疲劳研究进展 | 第13-16页 |
·超声振动疲劳理论研究 | 第14-15页 |
·超声疲劳试验技术的应用研究 | 第15-16页 |
·超高周疲劳机理研究 | 第16-22页 |
·频率效应 | 第16-18页 |
·疲劳断裂机理 | 第18-22页 |
·材料的疲劳寿命预测 | 第22-25页 |
·研究意义和研究内容 | 第25-29页 |
·研究意义 | 第25-27页 |
·研究内容 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-36页 |
第二章 超声振动疲劳理论及试验系统设计 | 第36-75页 |
·超声疲劳试验系统 | 第36-41页 |
·纵向拉压超声疲劳试验系统 | 第36-37页 |
·超声扭转疲劳试验系统 | 第37-38页 |
·三点弯曲超声疲劳试验系统 | 第38-40页 |
·控制系统 | 第40-41页 |
·疲劳振动理论分析 | 第41-44页 |
·纵向振动微分方程 | 第41-43页 |
·扭转振动微分方程 | 第43页 |
·弯曲振动微分方程 | 第43-44页 |
·超声放大器设计 | 第44-52页 |
·带悬链线过渡的位移放大器特征长度的计算 | 第44-48页 |
·计算结果与讨论 | 第48-49页 |
·超声放大器的有限元计算 | 第49-52页 |
·连接器的设计 | 第52-55页 |
·动力学模型及基本参数 | 第53-54页 |
·有限元计算及动态模态分析 | 第54-55页 |
·超声振动疲劳试样设计 | 第55-67页 |
·纵向振动试样设计 | 第56-62页 |
·超声扭转疲劳试样设计 | 第62-63页 |
·超声弯曲疲劳试样设计 | 第63-67页 |
·疲劳振动系统的匹配分析 | 第67-73页 |
·超声放大器与压头的匹配分析 | 第67-73页 |
·超声扭转疲劳系统中放大器的匹配分析 | 第73页 |
·小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
第三章 材料的超高周疲劳试验研究 | 第75-119页 |
·材料 | 第76-83页 |
·金属材料 | 第76-79页 |
·TiAl基合金 | 第79-83页 |
·试样制备 | 第83-88页 |
·拉伸疲劳试样 | 第83-85页 |
·扭转疲劳试样 | 第85-87页 |
·弯曲疲劳试样 | 第87-88页 |
·疲劳试验过程 | 第88-93页 |
·金属材料 | 第88-92页 |
·TiAl基合金 | 第92-93页 |
·试验结果 | 第93-108页 |
·球墨铸铁GS51 | 第93-95页 |
·D38MSV5S钢 | 第95-98页 |
·铸铝2-AS5U3G-Y35 | 第98-100页 |
·TiAl基合金 | 第100-108页 |
·疲劳寿命分析 | 第108-111页 |
·讨论 | 第111-115页 |
·频率的影响 | 第111-112页 |
·应力比的影响 | 第112-115页 |
·小结 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-119页 |
第四章 超高周疲劳机理分析 | 第119-160页 |
·疲劳断口分析 | 第119-147页 |
·球墨铸铁GS51 | 第119-122页 |
·D38MSV5S钢 | 第122-130页 |
·铸铝2-AS5U3G-Y35 | 第130-135页 |
·TiAl基合金 | 第135-147页 |
·疲劳断裂机理 | 第147-154页 |
·金属材料 | 第147-151页 |
·TiAl基合金 | 第151-154页 |
·微结构对材料疲劳性能的影响 | 第154-155页 |
·疲劳寿命预测 | 第155-158页 |
·小结 | 第158-159页 |
参考文献 | 第159-160页 |
第五章 超声疲劳损伤过程中的能耗分析 | 第160-177页 |
·疲劳损伤过程中的能量耗散 | 第160-163页 |
·超声疲劳损伤过程中的能量耗散理论模型 | 第163-165页 |
·超声疲劳试样温度的变化 | 第165-168页 |
·讨论 | 第168-174页 |
·疲劳损伤过程的热像图 | 第168-170页 |
·温度变化的影响 | 第170-173页 |
·考虑能量耗散的超声疲劳试样设计 | 第173-174页 |
·小结 | 第174-176页 |
参考文献 | 第176-177页 |
第六章 总结与展望 | 第177-181页 |
附录一 | 第181-186页 |
附录二 | 第186-190页 |
致谢 | 第190-191页 |