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基于超声冲击技术的U75V钢轨钢疲劳及磨损性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 课题研究背景及意义第11-14页
        1.1.1 钢轨疲劳及耐磨性能研究的必要性第11-12页
        1.1.2 钢轨疲劳问题研究现状第12-13页
        1.1.3 钢轨磨损问题研究现状第13-14页
    1.2 疲劳破坏问题简介第14-17页
        1.2.1 疲劳问题研究现状第15-16页
        1.2.2 疲劳失效的预测第16-17页
    1.3 摩擦磨损简介第17-20页
        1.3.1 磨损机制简介第17-19页
        1.3.2 磨损率简介第19-20页
    1.4 超声冲击处理简介第20-24页
        1.4.1 超声冲击处理对疲劳性能影响简介第20-22页
        1.4.2 超声冲击处理影响疲劳性能研究现状第22-23页
        1.4.3 超声冲击处理影响耐磨性能研究现状第23-24页
    1.5 本课题研究内容第24-25页
第2章 试验方案及方法第25-35页
    2.1 试验材料第25-27页
        2.1.1 U75V钢的化学成分及力学性能第25-26页
        2.1.2 U75V钢的金相组织第26-27页
    2.2 试验方法及设备第27-31页
        2.2.1 试样设计第27-28页
        2.2.2 超声冲击处理第28-29页
        2.2.3 试验方法第29-31页
    2.3 性能测试第31-35页
        2.3.1 试样显微组织及力学性能分析第31-32页
        2.3.2 疲劳断口及表面纳米化分析第32-33页
        2.3.3 摩擦磨损试验分析第33-35页
第3章 超声冲击处理对试样表面演变影响机理研究第35-45页
    3.1 超声冲击处理试样形貌特征第35-38页
        3.1.1 表面宏观形貌观察第35-36页
        3.1.2 表面3D形貌分析第36-38页
    3.2 超声冲击处理试样显微组织分析第38-39页
        3.2.1 表面塑性流动分析第38-39页
        3.2.2 超声冲击处理试样加工硬化层分析第39页
    3.3 超声冲击处理试样表面硬化分析第39-40页
    3.4 超声冲击处理试样表面残余应力分析第40-41页
    3.5 超声冲击处理表面纳米化机理第41-43页
        3.5.1 超声冲击处理塑性变形机理第41-42页
        3.5.2 超声冲击处理试样纳米化分析第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
第4章 超声冲击强化U75V钢耐磨性研究第45-57页
    4.1 磨损过程分析第45-46页
    4.2 摩擦系数分析第46-50页
        4.2.1 不同载荷下摩擦系数分析第46-47页
        4.2.2 载荷30N时摩擦系数第47-48页
        4.2.3 载荷50N时摩擦系数第48页
        4.2.4 载荷80N时摩擦系数第48-49页
        4.2.5 不同载荷下摩擦系数图分析第49-50页
    4.3 磨损率分析第50-51页
    4.4 磨损试样硬度分析第51-52页
    4.5 磨损机制分析第52-55页
        4.5.1 载荷为30N时磨损表面形貌分析第52-53页
        4.5.2 载荷为50N时磨损表面形貌分析第53-54页
        4.5.3 载荷为80N时磨损表面形貌分析第54-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 超声冲击处理对试样疲劳性能的影响及其机理研究第57-73页
    5.1 疲劳性能测试方法及统计方法第57-58页
    5.2 试样缺口应力集中系数分析第58-59页
    5.3 材料疲劳试验结果及疲劳性能分析第59-64页
        5.3.1 试样疲劳试验结果第59-60页
        5.3.2 疲劳S-N曲线分析第60-61页
        5.3.3 疲劳数据统计结果第61-64页
    5.4 疲劳断口分析第64-69页
        5.4.1 未经超声冲击处理试样疲劳断口分析第65-66页
        5.4.2 超声冲击处理试样疲劳断口分析第66-67页
        5.4.3 承载超声冲击处理试样疲劳断口分析第67-68页
        5.4.4 不同试样疲劳断口对比分析第68-69页
    5.5 残余应力释放第69-70页
    5.6 超声冲击处理对试样疲劳性能影响机理分析第70-71页
    5.7 本章小结第71-73页
第6章 结论第73-75页
攻读硕士学位期间项目经验和发表的学术论文第75-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-84页

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