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应变强化奥氏体不锈钢022Cr17Ni12Mo2低周疲劳性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第1章 绪论第11-26页
   ·应变强化技术第11-17页
     ·应变强化原理第12页
     ·应变强化技术的优点第12-13页
     ·应变强化技术在低温容器中的应用第13-16页
     ·常用应变强化-Avesta 模式的国内外现状第16-17页
   ·奥氏体不锈钢低周疲劳性能研究第17-24页
     ·加载频率和应变比对低周疲劳寿命的影响第17-19页
     ·应变强化奥氏体不锈钢低周疲劳性能第19-21页
     ·低周疲劳寿命预测模型分析第21-24页
   ·目前存在的问题第24页
   ·本文研究的内容第24-26页
第2章 试样制备与试验方法第26-34页
   ·试验内容和目标第26页
   ·试验材料第26-27页
   ·室温拉伸试验方法第27-28页
   ·金相、维氏硬度(HV10)、X 射线衍射(XRD)测定方法第28-30页
   ·应变强化奥氏体不锈钢低周疲劳试验第30-34页
     ·试样制备第30-31页
     ·拉-压疲劳试验第31-32页
     ·疲劳断口扫描电镜观察第32-33页
     ·疲劳形变组织的观察第33-34页
第3章 室温拉伸试验结果与应变硬化行为分析第34-53页
   ·室温拉伸力学性能试验结果第34-38页
     ·力学行为第34-36页
     ·物相组成和显微组织第36-38页
   ·试验结果分析与讨论第38-44页
     ·变形量对常规力学性能参数的影响第38-41页
     ·变形速率对材料力学性能的影响第41-43页
     ·维氏硬度HV10第43-44页
   ·应变硬化行为研究第44-51页
     ·真应力-应变曲线第44-45页
     ·材料的塑性流变行为第45-51页
   ·本章小结第51-53页
第4章 应变强化奥氏体不锈钢室温低周疲劳性能第53-71页
   ·室温低周疲劳试验结果第53-57页
     ·疲劳断口形貌、显微组织观察第54-57页
   ·室温低周疲劳试验结果分析与讨论第57-64页
     ·循环应力响应第57-59页
     ·应变强化对疲劳性能的影响第59-63页
     ·应变比对疲劳性能的影响第63-64页
   ·ST 与PSS 试样疲劳断裂机理分析第64-66页
     ·疲劳裂纹的萌生机理第64页
     ·疲劳裂纹的扩展机理第64-66页
   ·疲劳寿命预测模型分析第66-70页
     ·Manson-coffin 方程第66-67页
     ·三参数幂函数法第67-68页
     ·三参数幂函数能量模型第68-70页
   ·本章小结第70-71页
第5章 结论与展望第71-73页
   ·结论第71-72页
   ·展望第72-73页
参考文献第73-78页
致谢第78-79页
攻读学位期间参加的科研项目和成果第79页

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