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基于内应力的Ti-6A1-4V合金低周疲劳力学行为与寿命预测能量模型研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
符号说明第17-20页
第1章 绪论第20-44页
    1.1 背景与意义第20-21页
    1.2 双相钛合金的低周疲劳力学行为研究现状第21-27页
        1.2.1 双相钛合金的塑性变形机制第21-22页
        1.2.2 双相钛合金的循环硬化/软化行为及微观机制第22-24页
        1.2.3 双相钛合金的应变-寿命关系第24-26页
        1.2.4 低周疲劳过程的内应力演化第26-27页
    1.3 低周疲劳过程的能量耗散及其描述第27-33页
        1.3.1 疲劳过程的能耗结构第27-28页
        1.3.2 疲劳过程的储能研究第28-33页
    1.4 疲劳寿命预测能量模型的研究进展第33-41页
        1.4.1 基于能量的疲劳裂纹萌生寿命预测模型第33-37页
        1.4.2 基于能量的疲劳裂纹扩展预测模型第37-41页
    1.5 本文主要研究内容第41-44页
第2章 室温和250℃下Ti-6Al-4V合金低周疲劳行为与内应力演化第44-63页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 试验材料与方法第45-47页
        2.2.1 材料与试样设计第45-46页
        2.2.2 拉伸和低周疲劳试验方法第46-47页
    2.3 结果与分析第47-54页
        2.3.1 拉伸力学行为第47-48页
        2.3.2 循环硬化/软化行为第48-50页
        2.3.3 循环应力-应变曲线(应变-寿命曲线)双线性特征第50-54页
    2.4 低周疲劳过程的内应力演化第54-61页
        2.4.1 内应力的划分第54-55页
        2.4.2 Bauschinger效应第55-58页
        2.4.3 循环过程内应力的演化第58-61页
        2.4.4 内应力-疲劳寿命关系第61页
    2.5 本章小结第61-63页
第3章 室温和250℃下Ti-6Al-4V合金低周疲劳内应力演化的微观机制第63-82页
    3.1 引言第63页
    3.2 室温和250℃下疲劳微观结构演化特征第63-77页
        3.2.1 微观结构观察与测试方法第63-66页
        3.2.2 晶粒尺度显微结构变化特征第66-69页
        3.2.3 基于循环压入试验的晶粒尺度硬化/软化表征第69-71页
        3.2.4 基于DIC技术的晶粒尺度变形不均匀性分析第71-74页
        3.2.5 位错结构演化特征第74-77页
    3.3 室温和250℃下Ti-6Al-4V合金内应力演化微观机制分析第77-80页
        3.3.1 背应力循环硬化/软化的微观机制分析第77-78页
        3.3.2 摩擦应力循环软化的微观机制分析第78-79页
        3.3.3 双线性行为的微观机制分析第79-80页
    3.4 本章小结第80-82页
第4章 疲劳过程中Ti-6Al-4V合金的内应力塑性功及演化特征第82-104页
    4.1 引言第82页
    4.2 疲劳循环内应力迟滞回线及其塑性功第82-92页
        4.2.1 内应力迟滞回线第82-86页
        4.2.2 内应力塑性功第86-92页
    4.3 疲劳过程背应力塑性功与储能的相关性第92-102页
        4.3.1 晶内背应力与位错储能第93-94页
        4.3.2 晶间背应力与残余微应力储能第94-98页
        4.3.3 背应力塑性功与储能的相关性第98-102页
    4.4 本章小结第102-104页
第5章 基于背应力塑性功的疲劳寿命预测模型第104-112页
    5.1 引言第104页
    5.2 基于背应力塑性功的疲劳裂纹萌生寿命预测模型及其验证第104-107页
        5.2.1 基于背应力塑性功的疲劳裂纹萌生寿命预测模型第104-105页
        5.2.2 疲劳裂纹萌生寿命预测模型的验证第105-107页
    5.3 基于背应力塑性功的疲劳裂纹扩展预测模型及其验证第107-111页
        5.3.1 基于背应力塑性功的疲劳裂纹扩展预测模型第107-108页
        5.3.2 疲劳裂纹扩展预测模型验证第108-111页
    5.4 本章小结第111-112页
第6章 总结与展望第112-116页
    6.1 主要研究结论第112-113页
    6.2 创新点第113-114页
    6.3 前景与展望第114-116页
参考文献第116-130页
附录第130-133页
作者简历第133-134页
攻读博士学位期间主要的研究成果第134页

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