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高强钢的冲击韧性、力学性能和疲劳裂纹扩展速率研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-16页
    1.2 常见材料韧性力学性能指标和评价方法第16-23页
        1.2.1 静力韧度第17页
        1.2.2 冲击韧性第17-18页
        1.2.3 平面应变断裂韧性KIC第18-19页
        1.2.4 J积分临界值JIC第19-21页
        1.2.5 裂纹尖端张开位移(CTOD)第21-23页
    1.3 材料的强韧化机制与工艺第23-28页
        1.3.1 金属材料的强韧化机制第23-24页
        1.3.2 金属材料的强韧化工艺第24-28页
    1.4 本论文的主要研究内容、目的和意义第28-30页
第2章 实验材料和方法第30-40页
    2.1 实验材料第30-31页
    2.2 实验方法第31-40页
        2.2.1 金相组织观察第31页
        2.2.2 硬度实验第31-32页
        2.2.3 室温拉伸实验第32-33页
        2.2.4 夏比缺口冲击实验第33-34页
        2.2.5 断口宏观形貌观察第34页
        2.2.6 平面应变断裂韧性实验第34-38页
        2.2.7 疲劳裂纹扩展速率实验第38-40页
第3章 一种马氏体时效钢的冲击韧性研究第40-55页
    3.1 拉伸力学性能第41-43页
        3.1.1 不同热处理工艺的拉伸实验结果第41-42页
        3.1.2 拉伸试样断口SEM观察第42-43页
    3.2 冲击力学性能第43-47页
        3.2.1 不同热处理工艺的冲击实验结果第44-45页
        3.2.2 冲击试样断口形貌SEM观察第45-47页
    3.3 正断和剪切两种能量竞争机制第47-54页
        3.3.1 不同热处理工艺的剪切唇尺寸第48-49页
        3.3.2 不同尺寸试样的剪切唇尺寸第49页
        3.3.3 剪切唇的尺寸和冲击试样高度的关系第49-54页
    3.4 本章总结第54-55页
第4章 热处理工艺对FAS3550强韧性能的影响第55-70页
    4.1 FAS3550的热处理工艺第55-58页
        4.1.1 淬火工艺第56-57页
        4.1.2 回火工艺第57-58页
    4.2 不同热处理工艺对材料组织的影响第58-62页
        4.2.1 金相组织观察第58-60页
        4.2.2 SEM观察第60-61页
        4.2.3 钢中带状组织第61-62页
    4.3 不同热处理工艺的FAS3550的强韧性第62-69页
        4.3.1 FAS3550的拉伸力学性能第62-64页
        4.3.2 拉伸断口观察第64-66页
        4.3.3 FAS3550的断裂韧性第66-67页
        4.3.4 热处理工艺对强韧性的影响第67-69页
    4.4 本章总结第69-70页
第5章 疲劳裂纹扩展速率行为研究第70-86页
    5.1 疲劳裂纹扩展速率第70-76页
        5.1.1 FAS3550板簧疲劳裂纹扩展速率第70-72页
        5.1.2 不同热处理工艺FAS3550板簧疲劳裂纹扩展速率第72-76页
        5.1.3 Benz板簧疲劳裂纹扩展速率第76页
    5.2 断口宏观形貌观察第76-78页
    5.3 疲劳裂纹扩展速率影响因素第78-84页
        5.3.1 不同材料疲劳裂纹扩展速率比较第78-81页
        5.3.2 断裂模式及微观组织对裂纹扩展速率的影响第81-82页
        5.3.3 力学性能对裂纹扩展速率的影响第82-84页
    5.4 本章总结第84-86页
结论第86-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-98页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第98页

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