首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属材料论文--有色金属及其合金论文--轻有色金属及其合金论文

湿喷丸强化Ti-6Al-4V合金的微动磨损和微动疲劳行为及其机理研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-20页
主要符号表第20-21页
1 绪论第21-39页
   ·选题背景和意义第21-22页
   ·微动损伤的相关理论第22-25页
     ·微动损伤的数学模型第22-24页
     ·微动损伤的微观机理第24-25页
   ·涡轮叶片微动磨损的研究现状第25-27页
     ·微动磨损损伤类型第25页
     ·榫头微动磨损研究方法第25-27页
   ·涡轮叶片微动疲劳的研究现状第27-33页
     ·轴向应力的微动疲劳第28-30页
     ·榫型结构的微动疲劳第30-33页
   ·材料微动损伤防护的研究现状第33-35页
     ·微动磨损防护第33-34页
     ·微动疲劳防护第34-35页
   ·表面喷丸强化技术简介第35-37页
   ·本文主要工作第37-39页
2 实验方法和实验装备第39-52页
   ·试验材料第39-40页
   ·湿喷丸表面强化的表征第40-45页
     ·湿喷丸表面强化处理第40-42页
     ·湿喷丸强化层力学性能表征第42-43页
     ·湿喷丸强化层微观组织分析第43-45页
   ·常规疲劳试验方法与设备第45-47页
     ·常规疲劳试验试样第45页
     ·常规疲劳试验设备第45-46页
     ·微观组织分析第46-47页
   ·微动磨损试验方法与设备第47-49页
     ·微动磨损试样第47-48页
     ·微动磨损试验设备第48-49页
     ·微动磨痕的检测第49页
     ·微动接触力学分析方法第49页
   ·微动疲劳试验方法与装置第49-52页
     ·微动疲劳试验试样第49-50页
     ·微动疲劳试验装置第50-51页
     ·微观组织分析第51-52页
3 湿喷丸对Ti-6Al-4V合金的表面强化作用第52-72页
   ·湿喷丸表面强化层的特征第52-57页
     ·湿喷丸试验参数确定第52-53页
     ·表层残余应力的分布第53-54页
     ·湿喷丸强化层的力学特性第54-57页
   ·湿喷丸强化的微观机制第57-63页
     ·强化层截面显微组织第57-58页
     ·强化层微观组织演变第58-61页
     ·强化层的力学表征第61-63页
   ·湿喷丸残余应力的形成第63-71页
     ·湿喷丸残余应力特征曲线第63-64页
     ·喷丸残余应力特征曲线的力学解释第64-65页
     ·残余应力层的微观组织演变第65-68页
     ·残余应力的形成机制第68-71页
   ·本章小结第71-72页
4 湿喷丸强化对Ti-6Al-4V合金疲劳性能的影响第72-87页
   ·湿喷丸前后Ti-6Al-4V合金的疲劳性能第72-73页
   ·Ti-6Al-4V合金的疲劳失效特征第73-79页
     ·疲劳断裂断口形貌第73-74页
     ·疲劳裂纹萌生及扩展规律第74-78页
     ·疲劳裂纹萌生及扩展机制第78-79页
   ·湿喷丸强化对Ti-6Al-4V合金疲劳失效的影响第79-86页
     ·湿喷丸试样疲劳断口形貌第79-80页
     ·湿喷丸试样表面特征第80-82页
     ·湿喷丸试样表层微观组织第82-84页
     ·湿喷丸试样疲劳裂纹萌生及扩展机制第84-86页
   ·本章小结第86-87页
5 湿喷丸强化对Ti-6Al-4V合金微动磨损的影响第87-105页
   ·微动磨损磨痕形貌特征第87-95页
     ·微动磨痕的二维形貌第87-89页
     ·微动磨痕的三维形貌第89-90页
     ·微动磨损体积第90-95页
   ·微动接触的弹性力学分析第95-98页
     ·微动球体与基体的接触问题第95-98页
     ·微动接触区的力学解析第98页
   ·部分滑移状态时的损伤特性第98-104页
     ·部分滑移状态的力学分析第99-102页
     ·湿喷丸强化对部分滑移的影响第102-104页
   ·本章小结第104-105页
6 湿喷丸强化对Ti-6Al-4V合金微动疲劳的影响第105-122页
   ·微动疲劳装置第105-110页
     ·微动疲劳试验装置简介第106-107页
     ·微动疲劳试验装置设计第107-110页
   ·湿喷丸强化Ti-6Al-4V合金的微动疲劳特点第110-111页
   ·湿喷丸强化Ti-6Al-4V合金的微动疲劳失效机理第111-121页
     ·微动疲劳断裂断口形貌第111-113页
     ·表面微动区损伤第113-115页
     ·微动磨损的影响第115-118页
     ·微动疲劳失效形式第118-121页
   ·本章小结第121-122页
7 结论与展望第122-125页
   ·结论第122-123页
   ·创新点第123页
   ·展望第123-125页
参考文献第125-136页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第136-138页
致谢第138-139页
作者简介第139页

论文共139页,点击 下载论文
上一篇:面心立方固溶体的团簇模型及工程合金的成分解析
下一篇:Fe-Cr合金溅射纳米晶薄膜腐蚀电化学行为的XPS及第一性原理计算的研究