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扭转预应变对35CrMo钢拉伸及疲劳性能影响的试验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·课题的研究背景和意义第12-14页
   ·材料冷作硬化的国内外研究现状第14-16页
   ·预应变高周疲劳性能国内外研究现状第16-17页
   ·预应变低周疲劳性能国内外研究现状第17-18页
   ·本课题的主要研究内容第18-20页
第二章 35CrMo钢单一拉伸及纯扭转基本力学性能第20-36页
   ·金属材料拉伸和扭转时的力学性能基本分析方法第20-26页
     ·金属材料在拉伸时的力学性能第20-22页
     ·金属材料在扭转时的力学性能第22-26页
   ·35CrMo钢在单一拉伸和纯扭转时的力学性能第26-35页
     ·试验材料和试验方法第26-28页
       ·试验材料第26页
       ·试验方法第26-28页
     ·单一拉伸试验第28-31页
     ·纯扭转试验第31-35页
       ·35CrMo钢扭转试验结果第31-32页
       ·35CrMo钢扭转时屈服扭矩M,的确定第32-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 35CrMo钢扭转-拉伸及拉伸-扭转的基本力学性能第36-50页
   ·试验材料和试验方法第36页
     ·试验材料第36页
     ·试验方法第36页
   ·35CrMo钢试件在扭转-拉伸作用下的力学性能第36-43页
   ·35CrMo钢试件在拉伸-扭转作用下的力学性能第43-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 扭转预应变对35CrMo钢高周疲劳性能的影响第50-76页
   ·高频疲劳拉压试验机同轴度的测试第50-56页
     ·同轴度定义及意义第50页
     ·试验机不同轴的来源第50-51页
     ·试验机同轴度的常规检测方法第51-52页
       ·几何同轴度检测方法第51-52页
       ·受力同轴度检测方法第52页
     ·高频疲劳试验机同轴度的检测第52-55页
       ·试验机第52页
       ·静载荷同轴度检测标准第52-53页
       ·同轴度校验试样第53-54页
       ·电阻应变片第54-55页
     ·同轴度的测量计算第55-56页
       ·试验方案设计第55-56页
       ·计算公式第56页
     ·计算结果第56页
   ·试验材料第56-57页
   ·35CrMo钢拉伸试验第57页
   ·35CrMo钢高周疲劳试验第57-60页
     ·试件加工第57-58页
     ·试验方法第58-60页
   ·试验结果与分析第60-64页
     ·疲劳极限计算第60-63页
     ·S-N曲线第63-64页
   ·疲劳试件断口分析第64-73页
     ·试验目的第64-65页
     ·试样制备第65页
     ·疲劳断口分析设备第65页
     ·疲劳试样断口分析第65-73页
       ·裂纹源区第67-68页
       ·裂纹扩展区第68-71页
       ·瞬断区第71-73页
   ·本章小结第73-76页
第五章 扭转预应变对35CrMo钢低周疲劳性能的影响第76-100页
   ·试验材料第76页
   ·35CrMo钢拉伸试验第76-77页
   ·35CrMo钢低轴疲劳试验第77-78页
     ·试件加工第77页
     ·试验方法第77-78页
   ·试验结果与分析第78-93页
     ·循环硬化软化特性分析第78-81页
       ·循环硬化软化的定义及方式第78-79页
       ·结果分析第79-81页
     ·应力应变滞后回线分析第81-87页
       ·应力应变滞后回线的定义第81-82页
       ·结果分析第82-87页
     ·塑性应变能△W_p第87-90页
       ·塑性应变能的定义第87-88页
       ·结果分析第88-90页
     ·弹性模量E的衰减第90-93页
   ·疲劳试件断口分析第93-97页
     ·裂纹源区第94-95页
     ·裂纹扩展区第95-97页
     ·瞬断区第97页
   ·本章小结第97-100页
第六章 结束语第100-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-108页
附录A:高频疲劳拉压试验机同轴度测试结果第108-120页
附录B:攻读硕士学位期间发表论文及参与项目第120页

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