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冲击频率对低应力多冲碰撞塑性变形的影响研究及建模

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 选题的依据和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 小能量多冲的研究现状第12-14页
        1.2.2 加载频率对材料损伤破坏的研究现状第14-15页
    1.3 本课题组研究进展第15-18页
        1.3.1 失效形式第16页
        1.3.2 宏观塑性变形规律和特点第16-17页
        1.3.3 微观机理第17-18页
    1.4 塑性变形的物理基础第18-19页
    1.5 本文研究内容第19-21页
第二章 低应力多冲碰撞试验设计第21-31页
    2.1 冲击碰撞试验设备第21页
    2.2 试验材料第21-22页
    2.3 试验方案第22-24页
    2.4 试验内容及方法第24-29页
        2.4.1 试样制备第24-25页
        2.4.2 冲击力测定第25-26页
        2.4.3 形变检测第26-28页
        2.4.4 显微硬度分析第28页
        2.4.5 显微组织分析第28页
        2.4.6 晶粒尺寸计算第28-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 低应力多冲碰撞累积塑性形变规律分析第31-50页
    3.1 纯铁不同冲击频率下试验数据分析第31-39页
        3.1.1 总累积塑性形变分析第31-33页
        3.1.2 不同层深的累积塑性形变分析第33-37页
        3.1.3 显微硬度分析第37-39页
    3.2 45 钢不同冲击频率下试验数据分析第39-46页
        3.2.1 总累积塑性形变分析第39-41页
        3.2.2 不同层深的累积塑性形变分析第41-45页
        3.2.3 显微硬度分析第45-46页
    3.3 不同冲击频率下累积塑性形变与应力的关系第46-48页
        3.3.1 纯铁材料第46-47页
        3.3.2 45 钢材料第47-48页
    3.4 两种材料的形变特性比较第48-49页
    3.5 本章小结第49-50页
第四章 低应力多冲碰撞微观组织及塑性形变机理分析第50-66页
    4.1 纯铁显微组织分析第50-55页
        4.1.1 冲击频率对微关组织的影响第50-53页
        4.1.2 裂纹分析第53-54页
        4.1.3 微观组织变化与塑性形变第54-55页
    4.2 45 钢显微组织分析第55-61页
        4.2.1 冲击频率对微观组织的影响第55-59页
        4.2.2 晶粒碎化分析第59-61页
        4.2.3 微观组织变化与塑性形变第61页
    4.3 低应力多冲碰撞塑性形变机理第61-65页
        4.3.1 塑性形变与冲击频率第62-64页
        4.3.2 塑性形变与冲击碰撞次数第64-65页
        4.3.3 塑性形变量与距冲击碰撞表层距离第65页
    4.4 本章小结第65-66页
第五章 低应力多冲碰撞累积塑性建模及应力阈值第66-79页
    5.1 数学模型的提出第66-67页
    5.2 纯铁材料累积塑性形变数学表达第67-71页
        5.2.1 累积形变量与冲击次数的数学关系(S-N)第67-69页
        5.2.2 累积形变量与冲击次数、冲击应力、冲击频率的数学关系(S-N-σ-f)第69-71页
    5.3 45 钢材料累积塑性形变数学表达第71-74页
        5.3.1 累积形变量与冲击次数的数学关系(S-N)第71-72页
        5.3.2 累积形变量与冲击次数、冲击应力、冲击频率的数学关系(S-N-σ-f)第72-74页
    5.4 极限累积塑性形变量第74-75页
    5.5 应力阈值第75-76页
    5.6 纯铁和45钢材料低应力多冲碰撞塑性形变特性比较第76-78页
    5.7 本章小结第78-79页
第六章 总结第79-81页
参考文献第81-86页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第86-87页
致谢第87-88页

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