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激光仿生耦合热作模具钢热疲劳性能研究

提要第1-8页
第一章 绪论第8-10页
   ·选题意义第8-9页
   ·研究内容及目标第9-10页
第二章 文献综述第10-26页
   ·仿生耦合研究概述第10-14页
     ·仿生学理论基础第10-11页
     ·生物耦合现象与理论第11-14页
     ·仿生耦合概念的提出第14页
   ·激光仿生耦合制备技术第14-17页
   ·热疲劳概述第17-26页
     ·热疲劳发展现状第17-19页
     ·热疲劳影响因素第19-23页
       ·化学成分的影响第19-20页
       ·力学性能的影响第20-21页
       ·热处理工艺的影响第21页
       ·微观结构的影响第21-23页
     ·热疲劳裂纹的萌生与扩展第23-26页
第三章 仿生耦合设计及试样制备第26-34页
   ·仿生耦合单元体表面形态设计第26-27页
   ·仿生耦合单元体与表层连结结构设计第27-29页
   ·试验材料第29页
   ·试样制备第29-32页
     ·激光加工参数及不同钢种试样的制备第29-31页
       ·激光参数试样制备第29-30页
       ·不同钢种试样的制备第30-31页
     ·不同单元体连结结构及分布密度试样的制备第31-32页
       ·不同单元体连结结构试样的制备第31-32页
       ·不同单元体分布密度试样的制备第32页
   ·热疲劳试验第32-33页
   ·实验设备第33-34页
第四章 仿生耦合单元体结构及组织第34-43页
   ·仿生耦合单元体的结构第34-40页
     ·不同激光电流加工的单元体形态结构第34-36页
     ·不同激光脉宽单元体形态结构第36-37页
     ·不同扫描速度下单元体形态结构第37-38页
     ·不同基体材料下单元体形态结构第38-40页
   ·仿生耦合单元体的组织第40-43页
第五章 仿生耦合模具钢热疲劳性能及力学性能研究第43-52页
   ·激光加工参数对热疲劳性能的影响第43-45页
   ·仿生耦合单元体与表层连结结构对热疲劳性能的影响第45-46页
   ·仿生耦合单元体分布间距对热疲劳性能的影响第46-48页
     ·不同桩钉间距对热疲劳性能影响第46-48页
     ·不同堤坝间距对热疲劳性能影响第48页
   ·力学性能实验第48-52页
第六章 仿生耦合处理热疲劳机理探讨第52-64页
   ·仿生耦合单元体热疲劳机理探讨第52-60页
     ·裂纹阻断机制第52-58页
       ·桩钉效应第53-54页
       ·堤坝效应第54-58页
     ·应力抵消机制第58-60页
   ·仿生耦合材料热疲劳机理探讨第60-64页
第七章 结论第64-65页
参考文献第65-71页
摘要第71-73页
Abstract第73-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位论文期间撰写的论文第77页

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