梯度纳米纯钛的表面完整性及力学性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 表面纳米化技术的研究现状 | 第9-14页 |
1.3 表面纳米化对材料力学性能影响的研究现状 | 第14-16页 |
1.4 表面纳米化对材料疲劳影响的研究现状 | 第16-20页 |
1.5 本文研究的内容与意义 | 第20-22页 |
第二章 实验材料与方法 | 第22-30页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2 实验方法 | 第22-28页 |
2.2.1 超声喷丸设备及加工方法 | 第22-24页 |
2.2.2 表面完整性测试方法 | 第24-27页 |
2.2.3 力学性能测试方法 | 第27-28页 |
2.3 疲劳性能测试 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 梯度纳米纯钛的表面完整性研究 | 第30-42页 |
3.1 超声喷丸对纯钛组织形貌的影响 | 第30-32页 |
3.1.1 不同静压力对组织形貌的影响 | 第30-31页 |
3.1.2 不同加工次数对组织形貌的影响 | 第31-32页 |
3.2 梯度纳米表层的透射电镜研究 | 第32-36页 |
3.3 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
3.4 超声喷丸处理对硬度的影响 | 第37页 |
3.5 超声喷丸处理对表面粗糙度的影响 | 第37-38页 |
3.6 超声喷丸处理对残余应力的影响 | 第38-39页 |
3.7 梯度纳米结构的热稳定性 | 第39-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 梯度纳米纯钛的力学性能 | 第42-53页 |
4.1 纳米压痕测试分析表面强化层的力学性能 | 第42-49页 |
4.1.1 纳米压痕载荷-位移曲线 | 第42-44页 |
4.1.2 用纳米压痕法测量材料的弹性模量与硬度 | 第44-45页 |
4.1.3 应力应变关系 | 第45-49页 |
4.2 纳米压痕试验结果分析 | 第49-51页 |
4.3 超声喷丸处理对拉伸性能的影响 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 梯度纳米纯钛的疲劳性能 | 第53-58页 |
5.1 超声喷丸处理对疲劳性能的影响 | 第53-54页 |
5.2 疲劳断口分析 | 第54-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 研究总结 | 第58-59页 |
6.2 研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67页 |