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低氧水蒸汽环境下Ti-6Al-4V合金疲劳试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第一章 前言第9-32页
   ·钛及钛合金第9-10页
     ·纯钛第9页
     ·钛合金的分类第9-10页
   ·Ti-6Al-4V合金及其应用第10-11页
   ·Ti-6Al-4V合金叶片的优点第11-13页
     ·机械性能第11页
     ·疲劳特性第11-12页
     ·抗腐蚀性第12-13页
   ·Goodman曲线第13-17页
     ·Goodman曲线的分类第13-15页
     ·Goodman曲线的研究第15-17页
   ·Ti-6Al-4V合金Goodman曲线的影响因素第17-22页
     ·显微组织第17页
     ·晶体学织构第17页
     ·应力比和频率第17-20页
     ·表面处理第20页
     ·裂纹起始位置第20页
     ·工作环境第20-22页
   ·Ti-6Al-4V合金的裂纹起始机制第22-24页
   ·腐蚀疲劳寿命预测第24-30页
     ·腐蚀疲劳的过程第24页
     ·腐蚀疲劳寿命估算的基本思路第24-25页
     ·疲劳裂纹形成寿命预测第25-26页
     ·疲劳裂纹扩展寿命预测第26-30页
   ·本文的研究意义及研究内容第30-32页
第二章 100℃低氧水蒸汽环境下Ti-6Al-4V合金疲劳试验第32-42页
   ·材料第32页
   ·100℃空气环境下拉伸试验第32-35页
     ·试样第32-33页
     ·试验设备第33-34页
     ·试验结果第34-35页
   ·100℃低氧水蒸气环境下疲劳试验第35-42页
     ·试验条件第35-39页
     ·试验设备第39页
     ·试验试样第39-40页
     ·试验方法第40页
     ·应力比的选择第40页
     ·疲劳强度初始加载值第40页
     ·疲劳试验数据处理第40-42页
第三章 疲劳试验结果与分析第42-58页
   ·升降统计图第42-44页
   ·100℃低氧水蒸汽环境下Ti-6Al-4V合金Goodman曲线第44-46页
   ·微观观察分析与讨论第46-57页
     ·起裂点形貌与疲劳寿命的关系第46-49页
     ·疲劳宏观断口与应力比的关系第49-51页
     ·环境对疲劳寿命和疲劳断口形貌的影响第51-54页
     ·温度对起裂点位置及形貌的影响第54-55页
     ·高应力比断口形貌第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第四章 Ti-6Al-4V合金Goodman曲线的影响因素第58-64页
   ·试验环境第58-61页
   ·残余应力第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 结论和展望第64-66页
   ·结论第64页
   ·进一步研究展望第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70页

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