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 |