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表面纳米化镁合金的疲劳性能及失效机制研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 镁合金的应用及研究前景第9-10页
    1.3 镁合金的变形机制第10-11页
    1.4 表面机械研磨处理(SMAT)发展概况第11-16页
        1.4.1 表面纳米化处理第11-12页
        1.4.2 表面机械研磨处理原理第12-13页
        1.4.3 表面机械研磨处理研究现状第13-16页
    1.5 镁合金的疲劳第16-19页
        1.5.1 疲劳概述第16-17页
        1.5.2 镁合金的疲劳性能研究现状第17-19页
    1.6 镁合金的腐蚀疲劳第19-21页
        1.6.1 腐蚀疲劳概述第19页
        1.6.2 镁合金的腐蚀疲劳性能研究现状第19-20页
        1.6.3 腐蚀疲劳的防护第20-21页
    1.7 本文研究意义与主要工作第21-23页
        1.7.1 本文研究意义第21-22页
        1.7.2 主要研究工作第22-23页
第二章 试样制备及性能第23-27页
    2.1 实验材料第23页
    2.2 表面机械研磨处理第23页
    2.3 显微组织观测第23-27页
        2.3.1 金相观测第23-24页
        2.3.2 EBSD观测第24-26页
        2.3.3 晶粒尺寸测量第26-27页
第三章 SMAT处理AZ31b镁合金疲劳性能研究第27-43页
    3.1 试样制备第27页
    3.2 实验方案第27-28页
    3.3 实验设备第28-30页
    3.4 单拉实验第30页
    3.5 疲劳实验第30-40页
        3.5.1 SMAT的影响第31-32页
        3.5.2 应变率的影响第32-34页
        3.5.3 断口形貌第34-37页
        3.5.4 疲劳试样的微观观测第37-40页
    3.6 结果讨论与分析第40-42页
        3.6.1 单拉性能第40页
        3.6.2 SMAT的影响第40-41页
        3.6.3 应变率的影响第41-42页
    3.7 结论第42-43页
第四章 SMAT处理AZ31b镁合金腐蚀疲劳性能研究第43-61页
    4.1 试样制备第43-44页
        4.1.1 析氢实验试样第43页
        4.1.2 腐蚀疲劳试样第43-44页
    4.2 实验方案第44-45页
    4.3 实验设备第45-47页
    4.4 表面粗糙度第47-48页
    4.5 析氢实验第48-50页
        4.5.1 析氢结果第48-49页
        4.5.2 腐蚀表面的微观观测第49-50页
    4.6 电化学实验第50-52页
    4.7 腐蚀疲劳实验第52-56页
        4.7.1 S-N曲线第52-53页
        4.7.2 断口形貌第53-56页
    4.8 结果讨论与分析第56-59页
        4.8.1 SMAT对表面粗糙度的影响第56页
        4.8.2 SMAT对 AZ31b镁合金腐蚀性能的影响第56-58页
        4.8.3 SMAT对 AZ31b镁合金疲劳性能的影响第58页
        4.8.4 SMAT对 AZ31b镁合金腐蚀疲劳性能的影响第58-59页
    4.9 结论第59-61页
第五章 结论第61-63页
    5.1 本文的主要工作与结论第61-62页
    5.2 进一步的工作展望第62-63页
参考文献第63-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-75页
致谢第75页

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