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硼化钛颗粒增强铁基复合材料的力学性能及干摩擦磨损行为研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 颗粒增强铁基复合材料第13-15页
        1.2.1 铁基体的选择第14-15页
        1.2.2 陶瓷颗粒增强相的选择第15页
    1.3 颗粒增强金属基复合材料的制备方法第15-20页
        1.3.1 粉末冶金法第16-17页
        1.3.2 搅拌铸造法第17页
        1.3.3 原位反应合成法第17-18页
        1.3.4 喷射沉积法第18-20页
    1.4 颗粒增强金属基复合材料的力学性能及其影响因素第20-22页
        1.4.1 强度第20页
        1.4.2 刚度第20-21页
        1.4.3 塑性和韧性第21-22页
    1.5 颗粒增强金属基复合材料的细观力学研究第22-24页
        1.5.1 细观力学研究方法第22页
        1.5.2 细观力学模型第22-24页
    1.6 颗粒增强金属基复合材料的干摩擦磨损性能第24-29页
        1.6.1 干摩擦磨损机理第25-27页
        1.6.2 颗粒增强复合材料干摩擦磨损性能的影响因素第27-29页
    1.7 本文的研究目的和内容第29-31页
        1.7.1 研究目的第29-30页
        1.7.2 研究内容第30-31页
第二章 实验材料和方法第31-36页
    2.1 合金设计与制备第31-32页
    2.2 组织观察及结构分析第32-33页
        2.2.1 显微组织观察第32-33页
        2.2.2 断口形貌观察第33页
        2.2.3 X射线衍射第33页
    2.3 物理性能和力学性能测试第33-35页
        2.3.1 密度第33页
        2.3.2 硬度第33-34页
        2.3.3 拉伸性能第34页
        2.3.4 纳米压痕实验第34-35页
    2.4 干摩擦磨损性能测试第35-36页
第三章 Fe-TiB_2复合材料的组织和力学性能第36-52页
    3.1 引言第36页
    3.2 Fe-TiB_2复合材料的微观组织结构第36-38页
        3.2.1 X射线衍射分析第36页
        3.2.2 金相组织观察第36-38页
    3.3 Fe-TiB_2复合材料的物理性能第38-39页
    3.4 Fe-TiB_2复合材料的室温拉伸性能第39-40页
    3.5 Fe-TiB_2复合材料在单轴载荷下的拉伸破坏机理第40-43页
    3.6 基于纳米压痕试验的Fe-TiB_2复合材料的微区力学性能第43-47页
        3.6.1 Fe-TiB_2复合材料单相组织的力学性能第44-46页
        3.6.2 Fe-TiB_2复合材料复相组织的力学性能第46-47页
    3.7 Fe-TiB_2复合材料的强化机理第47-51页
        3.7.1 Fe-TiB_2复合材料的弹性模量第47-48页
        3.7.2 Fe-TiB_2复合材料力学性能强化机理第48-51页
    3.8 本章小结第51-52页
第四章 Fe-TiB_2复合材料单调载荷下的力学行为有限元模拟第52-66页
    4.1 引言第52页
    4.2 Fe-TiB_2复合材料单轴拉伸载荷下的力学行为有限元模拟第52-61页
        4.2.1 多颗粒随机分布模型第52-54页
        4.2.2 网格划分第54页
        4.2.3 周期性边界条件及载荷第54-56页
        4.2.4 材料参数设置第56-57页
        4.2.5 Fe-TiB_2多颗粒随机分布模型有限元模拟结果及分析第57-61页
    4.3 Fe-TiB_2复合材料压力载荷下的力学性能模拟第61-64页
        4.3.1 颗粒增强复合材料轴对称单胞模型第61页
        4.3.2 网格划分第61-62页
        4.3.3 边界条件及载荷第62页
        4.3.4 材料属性参数设置第62页
        4.3.5 Fe-TiB_2轴对称单胞模型有限元模拟结果及分析第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 Fe-TiB_2复合材料的干摩擦磨损性能第66-77页
    5.1 引言第66页
    5.2 Fe-TiB_2复合材料干摩擦磨损性能第66-70页
        5.2.1 转动速度对Fe-TiB_2复合材料干摩擦磨损性能的影响第66-68页
        5.2.2 载荷对Fe-TiB_2复合材料干摩擦磨损性能的影响第68-69页
        5.2.3 颗粒含量对Fe-TiB_2复合材料干摩擦磨损性能的影响第69-70页
    5.3 Fe-TiB_2复合材料的干摩擦磨损表面形貌第70-74页
        5.3.1 不同转动速度下复合材料的磨损表面形貌第70-72页
        5.3.2 不同载荷下复合材料的磨损表面形貌第72-74页
    5.4 Fe-TiB_2复合材料的摩擦磨损机制第74-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第六章 结论第77-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-88页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第88页

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