摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 选题目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 表面机械强化的研究 | 第9-16页 |
1.2.1 金属表面强化工艺一表面机械研磨(SMAT) | 第9-10页 |
1.2.2 表面强化材料微观组织结构的演化 | 第10页 |
1.2.3 残余应力 | 第10-15页 |
1.2.4 热处理对表面强化材料机械性能的影响 | 第15-16页 |
1.2.5 存在问题 | 第16页 |
1.3 密排六方金属钛合金及工业纯锆的特点与应用现状 | 第16-19页 |
1.3.1 钛合金及工业纯锆的特点与应用 | 第16-17页 |
1.3.2 钛合金及工业纯锆疲劳强度与表面处理的现状 | 第17-19页 |
1.4 本论文的目的及意义 | 第19-20页 |
2 实验材料及实验方案 | 第20-28页 |
2.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.2 实验方案 | 第21-28页 |
2.2.1 微观组织观察 | 第21-24页 |
2.2.2 X射线衍射实验(XRD) | 第24页 |
2.2.3 显微硬度实验 | 第24-25页 |
2.2.4 残余应力测试 | 第25-26页 |
2.2.5 疲劳性能测试 | 第26-28页 |
3 微观组织及显微硬度 | 第28-36页 |
3.1 工业纯锆实验结果及分析 | 第28-32页 |
3.1.1 金相组织观察 | 第28-29页 |
3.1.2 透射电镜观察 | 第29页 |
3.1.3 XRD分析 | 第29-31页 |
3.1.4 显微硬度 | 第31-32页 |
3.2 TC4钛合金实验结果及分析 | 第32-35页 |
3.2.1 金相组织观察 | 第32页 |
3.2.2 透射电镜观察 | 第32-33页 |
3.2.3 XRD分析 | 第33-34页 |
3.2.4 显微硬度 | 第34-35页 |
3.3 本章小结 | 第35-36页 |
4 残余应力 | 第36-44页 |
4.1 工业纯锆残余应力 | 第36-39页 |
4.1.1 残余应力分布 | 第36-38页 |
4.1.2 残余应力的释放机制 | 第38-39页 |
4.2 TC4残余应力 | 第39-42页 |
4.2.1 残余应力分布 | 第39-41页 |
4.2.2 残余应力的释放机制 | 第41-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
5 疲劳性能 | 第44-54页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 实验理论依据 | 第44-45页 |
5.3 工业纯锆疲劳性能分析 | 第45-49页 |
5.3.1 S-N疲劳曲线 | 第45-47页 |
5.3.2 断口分析 | 第47-49页 |
5.4 TC4疲劳性能分析 | 第49-51页 |
5.4.1 S-N疲劳曲线 | 第49-50页 |
5.4.2 断口分析 | 第50-51页 |
5.5 疲劳性能影响机理 | 第51-52页 |
5.5.1 残余应力的影响 | 第51页 |
5.5.2 微观组织的影响 | 第51-52页 |
5.6 本章小结 | 第52-54页 |
6 结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-66页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |