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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

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