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高锰奥氏体TWIP钢的循环变形及疲劳裂纹扩展行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-33页
    1.1 选题背景及意义第12-14页
    1.2 高锰奥氏体TWIP钢第14-23页
        1.2.1 TWIP钢的发展第14-16页
        1.2.2 TWIP钢的变形机制第16-19页
        1.2.3 合金元素在TWIP钢中的作用第19-22页
        1.2.4 层错能第22-23页
    1.3 材料的疲劳行为第23-31页
        1.3.1 材料的疲劳概述第23-24页
        1.3.2 疲劳破坏的微观机制第24-25页
        1.3.3 材料的低周疲劳第25-26页
        1.3.4 材料的疲劳裂纹扩展第26-27页
        1.3.5 疲劳裂纹扩展行为的影响因素第27-31页
    1.4 高锰钢的疲劳研行为研究第31-32页
    1.5 本文的主要研究内容第32-33页
第2章 实验材料制备及方法第33-44页
    2.1 实验材料制备第33-37页
        2.1.1 实验用钢第33页
        2.1.2 材料的层错能计算第33-37页
        2.1.3 轧制及热处理工艺第37页
    2.2 实验方法第37-42页
        2.2.1 单向拉伸实验第37-38页
        2.2.2 低周疲劳实验第38-39页
        2.2.3 疲劳裂纹扩展实验第39-40页
        2.2.4 同步辐射X射线CT实验第40-42页
    2.3 微观组织分析第42-43页
        2.3.1 OM组织观察第42-43页
        2.3.2 SEM组织观察第43页
        2.3.3 TEM组织观察第43页
        2.3.4 XRD第43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 高锰奥氏体TWIP钢的低周疲劳行为第44-69页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验材料与方法第45-47页
        3.2.1 实验材料第45页
        3.2.2 实验方法第45-47页
    3.3 应变范围对高锰奥氏体 0AL钢低周疲劳行为的影响第47-57页
        3.3.1 应力-应变滞后回线第47-50页
        3.3.2 循环应力响应行为第50-53页
        3.3.3 低周疲劳寿命第53-55页
        3.3.4 循环变形后的位错密度第55-56页
        3.3.5 高锰奥氏体 0Al钢循环变形后的微观组织第56-57页
    3.4 应变速率对高锰奥氏体 0AL钢的低周疲劳行为的影响第57-65页
        3.4.1 应力-应变滞后回线第57-59页
        3.4.2 循环应力响应行为第59-61页
        3.4.3 低周疲劳寿命第61页
        3.4.4 循环变形后的位错密度第61-62页
        3.4.5 高锰奥氏体 0Al钢循环变形后的断口及微观组织第62-65页
    3.5 讨论第65-67页
        3.5.1 动态应变时效第65-66页
        3.5.2 高锰奥氏体 0Al钢的循环应力响应行为第66-67页
        3.5.3 高锰奥氏体 0Al钢的疲劳寿命行为第67页
    3.6 本章小结第67-69页
第4章 晶粒尺寸和应力比对TWIP钢疲劳裂纹扩展行为的影响第69-83页
    4.1 引言第69页
    4.2 实验材料与方法第69-72页
        4.2.1 实验材料第69-70页
        4.2.2 实验方法第70-72页
    4.3 实验结果第72-80页
        4.3.1 疲劳裂纹扩展规律第72-75页
        4.3.2 疲劳裂纹扩展路径第75-77页
        4.3.3 疲劳断口形貌第77-79页
        4.3.4 循环塑性区估算第79-80页
    4.4 讨论第80-81页
    4.5 本章小结第81-83页
第5章 AL对高锰奥氏体TWIP钢疲劳裂纹扩展行为的影响第83-95页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 实验材料与方法第84-86页
        5.2.1 实验材料第84页
        5.2.2 实验方法第84-86页
    5.3 结果与讨论第86-93页
        5.3.1 疲劳裂纹扩展速率曲线第86-87页
        5.3.2 裂纹扩展路径分析第87-92页
        5.3.3 疲劳断口和微观组织分析第92-93页
    5.4 本章小结第93-95页
结论第95-97页
参考文献第97-112页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第112-113页
致谢第113页

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