摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题来源 | 第10页 |
1.2 课题背景 | 第10-11页 |
1.3 裂纹愈合研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 能量补给法 | 第11-13页 |
1.3.2 物质补给法 | 第13-14页 |
1.4 脉冲电流对金属裂纹的作用 | 第14-17页 |
1.4.1 脉冲电流对金属裂纹的止裂研究 | 第14-16页 |
1.4.2 脉冲电流对金属裂纹的愈合研究 | 第16-17页 |
1.5 课题研究意义及主要内容 | 第17-19页 |
1.5.1 课题研究意义 | 第17页 |
1.5.2 主要内容 | 第17-19页 |
2 单次及多次脉冲电流处理对SUS304不锈钢裂纹愈合效果 | 第19-31页 |
2.1 前言 | 第19页 |
2.2 试样选材与制备 | 第19-20页 |
2.2.1 试样选材 | 第19页 |
2.2.2 试样制备 | 第19-20页 |
2.3 脉冲电流处理设备与工艺参数 | 第20-22页 |
2.3.1 脉冲电流处理设备 | 第20-21页 |
2.3.2 脉冲电流处理工艺参数 | 第21-22页 |
2.4 微观组织检测 | 第22页 |
2.5 裂纹愈合效果及分析 | 第22-30页 |
2.5.1 预制裂纹形状 | 第22-23页 |
2.5.2 不同脉冲电流处理参数对金属裂纹的作用 | 第23-25页 |
2.5.3 多次脉冲电流处理对金属裂纹的作用 | 第25-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
3 梯度能量脉冲电流处理对SUS304不锈钢裂纹愈合效果 | 第31-42页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 试样准备与脉冲电流处理 | 第31页 |
3.2.1 试样准备 | 第31页 |
3.2.2 梯度能量脉冲电流处理 | 第31页 |
3.3 微观组织及力学性能检测 | 第31-32页 |
3.4 镀铜试样脉冲电流处理试验 | 第32页 |
3.5 裂纹愈合效果及分析 | 第32-40页 |
3.5.1 裂纹形貌变化 | 第32-33页 |
3.5.2 微观组织分析 | 第33-36页 |
3.5.3 愈合原理分析 | 第36-37页 |
3.5.4 元素分布分析 | 第37-38页 |
3.5.5 力学性能分析 | 第38-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-42页 |
4 脉冲电流与激光的复合作用对TC4钛合金深层裂纹愈合效果 | 第42-61页 |
4.1 前言 | 第42页 |
4.2 试样选材与制备 | 第42-44页 |
4.2.1 试样选材 | 第42-43页 |
4.2.2 试样制备 | 第43-44页 |
4.3 脉冲电流与激光重熔处理 | 第44-46页 |
4.4 微观组织及力学性能分析 | 第46-47页 |
4.4.1 微观组织检测 | 第46页 |
4.4.2 力学性能检测 | 第46-47页 |
4.5 裂纹愈合效果及分析 | 第47-59页 |
4.5.1 裂纹形貌变化 | 第47-48页 |
4.5.2 微观组织分析 | 第48-53页 |
4.5.3 力学性能分析 | 第53-58页 |
4.5.4 愈合原理分析 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
研究展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |