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Cu-Zn-Al形状记忆合金纤维的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 形状记忆合金概述第9-14页
        1.1.1 形状记忆合金的发展历程第9页
        1.1.2 形状记忆效应第9-10页
        1.1.3 超弹性第10-11页
        1.1.4 阻尼性能第11-13页
        1.1.5 形状记忆合金的应用第13-14页
    1.2 铜基形状记忆合金第14-16页
        1.2.1 铜基形状记忆合金的马氏体相变第14-15页
        1.2.2 成分对性能的影响第15页
        1.2.3 热处理对性能的影响第15-16页
        1.2.4 热循环和形变循环对性能的影响第16页
    1.3 纤维的制备方法第16-17页
        1.3.1 冷拔法第16-17页
        1.3.2 Taylor 法第17页
        1.3.3 熔体抽拉法第17页
    1.4 小尺寸形状记忆合金研究进展第17-20页
    1.5 本文的主要研究内容第20-22页
第2章 试验材料及分析测试方法第22-27页
    2.1 试验材料第22-24页
        2.1.1 Cu-Zn-Al 合金的制备第22-23页
        2.1.2 Cu-Zn-Al 纤维的制备第23-24页
        2.1.3 Cu-Zn-Al 纤维的热处理工艺第24页
    2.2 材料组织结构分析方法第24-25页
        2.2.1 X-射线衍射分析第24页
        2.2.2 金相显微镜分析第24-25页
        2.2.3 扫描电子显微分析第25页
    2.3 材料力学与热物理分析测试方法第25-27页
        2.3.1 DSC 分析第25页
        2.3.2 室温拉伸性能第25页
        2.3.3 硬度测试第25页
        2.3.4 超弹性测试第25-26页
        2.3.5 记忆效应测试第26页
        2.3.6 阻尼性能测试第26-27页
第3章 热处理对组织和力学性能的影响第27-42页
    3.1 引言第27页
    3.2 热处理对合金组织的影响第27-30页
    3.3 热处理对纤维微观组织的影响第30-36页
        3.3.1 保温温度对纤维微观组织的影响第30-35页
        3.3.2 保温时间对纤维微观组织的影响第35-36页
    3.4 不同热处理工艺对纤维力学性能的影响第36-41页
        3.4.1 不同拉拔率下纤维力学特性第36-37页
        3.4.2 热处理对纤维室温力学性能的影响第37-40页
        3.4.3 拉伸断口 SEM 形貌分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 Cu-Zn-Al 纤维的阻尼性能研究第42-50页
    4.1 引言第42页
    4.2 Cu-Zn-Al 纤维的阻尼-温度变化特性第42-44页
    4.3 应变振幅对阻尼性能的影响第44-46页
    4.4 振动频率对阻尼性能的影响第46-47页
    4.5 Cu-Zn-Al 合金纤维的阻尼机制第47-48页
    4.6 本章小结第48-50页
第5章 Cu-Zn-Al 纤维超弹性与形状记忆效应研究第50-66页
    5.1 引言第50页
    5.2 Cu-Zn-Al 纤维的超弹性研究第50-61页
        5.2.1 不同温度下纤维的超弹性行为第50-55页
        5.2.2 不同直径纤维的超弹性研究第55-61页
    5.3 Cu-Zn-Al 纤维的形状记忆效应研究第61-64页
        5.3.1 不同载荷下纤维的形状记忆效应第61-62页
        5.3.2 不同直径纤维的 SME 效应研究第62-64页
    5.4 本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-73页
致谢第73页

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