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Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金低周疲劳行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 钛及钛合金概述第10-12页
    1.2 钛合金的分类及性能特点第12-13页
        1.2.1 α 型钛合金第12页
        1.2.2 β 型钛合金第12-13页
        1.2.3 α+β 型钛合金第13页
    1.3 钛合金应用研究现状第13-17页
        1.3.1 航空航天行业第13-15页
        1.3.2 船舶行业第15页
        1.3.3 汽车工业第15-16页
        1.3.4 医疗行业第16页
        1.3.5 化工和能源行业第16页
        1.3.6 体育器械行业第16-17页
    1.4 钛合金的疲劳行为第17-21页
    1.5 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr钛合金第21-22页
    1.6 本课题提出的意义第22-23页
第2章 试验内容及方法第23-27页
    2.1 试验材料第23页
    2.2 试验方法第23-25页
        2.2.1 热处理工艺制定第23页
        2.2.2 硬度测试第23页
        2.2.3 显微组织观察第23-24页
        2.2.4 室温拉伸试验第24页
        2.2.5 低周疲劳试验第24-25页
        2.2.6 扫描电子显微镜(SEM)观察与分析第25页
        2.2.7 透射电子显微镜(TEM)试样制备及观察与分析第25页
    2.3 试验设备第25-27页
第3章 试验结果第27-57页
    3.1 硬度测试第27-28页
    3.2 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金的显微组织第28-30页
        3.2.1 热轧态和固溶态Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金的显微组织第28页
        3.2.2 时效态Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金的显微组织第28-30页
    3.3 拉伸实验第30页
    3.4 拉伸断口形貌观察第30-32页
    3.5 低周疲劳试验第32-41页
        3.5.1 循环应力响应行为第32-36页
        3.5.2 低周疲劳寿命行为第36-39页
        3.5.3 循环应力-应变行为第39-41页
    3.6 疲劳断口形貌观察与分析第41-45页
        3.6.1 疲劳裂纹源区形貌第41-42页
        3.6.2 疲劳扩展区形貌第42-45页
    3.7 分析与讨论第45-57页
        3.7.1 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金拉伸行为第45-48页
        3.7.2 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金循环应力响应行为第48-49页
        3.7.3 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金疲劳寿命行为第49-50页
        3.7.4 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金疲劳断裂机理第50-53页
        3.7.5 Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr合金疲劳变形机理第53-57页
第4章 结论第57-58页
参考文献第58-62页
在学研究成果第62-63页
致谢第63页

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