损伤容限型TC4-DT钛合金疲劳裂纹扩展速率研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
本论文的主要创新和贡献 | 第7-8页 |
目录 | 第8-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-22页 |
·疲劳裂纹扩展速率研究 | 第10-17页 |
·da/dN的提出 | 第10页 |
·da/dN的工程意义 | 第10-11页 |
·da/dN的测试 | 第11-12页 |
·da/dN的曲线描述 | 第12页 |
·疲劳裂纹扩展的数学模型 | 第12-13页 |
·疲劳裂纹扩展的物理模型 | 第13-14页 |
·裂纹体的断裂模式 | 第14-15页 |
·裂纹扩展机制研究 | 第15页 |
·裂纹闭合效应 | 第15-16页 |
·小裂纹现象 | 第16页 |
·影响da/dN的因素 | 第16页 |
·降低da/dN的途径 | 第16页 |
·疲劳裂纹扩展寿命的估算 | 第16-17页 |
·Ti-6Al-4V合金简介 | 第17-20页 |
·Ti-6Al-4V合金的发展 | 第17-18页 |
·国内外Ti-6Al-4V合金的主要应用 | 第18-20页 |
·Ti-6Al-4V合金疲劳裂纹扩展行为研究 | 第20页 |
·本论文的研究内容及意义 | 第20-22页 |
·选题的背景及研究意义 | 第20-21页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料与方法 | 第22-26页 |
·实验材料 | 第22页 |
·固溶及时效处理 | 第22-23页 |
·显微组织观察 | 第23页 |
·室温拉伸实验 | 第23页 |
·平面断裂韧性测试 | 第23页 |
·疲劳裂纹扩展速率研究 | 第23-25页 |
·裂纹扩展速率的方向性研究 | 第23-24页 |
·显微组织对裂纹扩展速率的影响 | 第24页 |
·裂纹扩展速率的尺寸效应 | 第24页 |
·应力比R对裂纹扩展速率的影响 | 第24页 |
·裂纹扩展速率测试 | 第24-25页 |
·断口扫描电镜观察(SEM) | 第25页 |
·维氏硬度测试(Hv) | 第25-26页 |
第3章 金相组织与室温力学性能研究 | 第26-33页 |
·具体实验过程 | 第26页 |
·金相组织 | 第26-28页 |
·加工态金相组织 | 第26-27页 |
·热处理态金相组织 | 第27-28页 |
·室温力学性能研究 | 第28-30页 |
·拉伸断口观察 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第4章 疲劳裂纹扩展速率影响因素的讨论 | 第33-44页 |
·取样方向对疲劳裂纹扩展速率的影响 | 第33-37页 |
·显微组织对疲劳裂纹扩展速率的影响 | 第37-40页 |
·试样厚度对疲劳裂纹扩展速率的影响 | 第40-41页 |
·应力比对疲劳裂纹扩展速率的影响 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第5章 疲劳裂纹扩展机理的讨论 | 第44-61页 |
·疲劳裂纹的形成 | 第44页 |
·疲劳裂纹扩展路径观察 | 第44-52页 |
·疲劳裂纹在双态组织中扩展 | 第44-49页 |
·疲劳裂纹在片层组织中扩展 | 第49-52页 |
·断口扫描电镜观察 | 第52-58页 |
·双态组织试样断口观察 | 第52-55页 |
·片层组织试样断口观察 | 第55-58页 |
·疲劳裂纹扩展机理的讨论 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第6章 疲劳裂纹扩展速率的数学描述 | 第61-68页 |
·用Pairs公式描述疲劳裂纹扩展速率 | 第61-64页 |
·Pairs公式简介 | 第61页 |
·Pairs公式对裂纹扩展速率的描述 | 第61-64页 |
·用Zheng-Hirt公式描述疲劳裂纹扩展速率 | 第64-65页 |
·Zheng-Hirt公式简介 | 第64页 |
·Zheng-Hirt公式对裂纹扩展速率的描述 | 第64-65页 |
·相对误差分析 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-75页 |
攻读学位期间取得的主要成果 | 第75-79页 |
发表论文 | 第75-77页 |
专利 | 第77-78页 |
撰写标准和规程 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
西北工业大学学位论文知识产权声明书 | 第80页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第80页 |