第1章 引言 | 第1-16页 |
·课题背景及意义 | 第9-12页 |
·镁及镁合金的性能特点 | 第9页 |
·镁合金的工业应用 | 第9-12页 |
·镁合金研究进展 | 第12-15页 |
·镁合金的加工工艺 | 第12-13页 |
·镁合金的发展方向 | 第13-14页 |
·镁合金疲劳性能的研究现状 | 第14-15页 |
·本文研究方法及论文安排 | 第15-16页 |
第2章 铸造镁铝合金疲劳失效的实验研究 | 第16-54页 |
·实验装置及试件的准备 | 第16-18页 |
·扫描电子显微镜(SEM)工作原理 | 第16-17页 |
·扫描电子显微镜原位观测方法优点 | 第17页 |
·试件的准备及实验方法 | 第17-18页 |
·铸造 AM50 镁铝合金的疲劳实验研究 | 第18-32页 |
·常温下铸造AM50 镁铝合金疲劳失效行为 | 第18-23页 |
·试件的准备 | 第18-19页 |
·铸造AM50 合金试件疲劳裂纹的萌生 | 第19-20页 |
·铸造AM50 合金试件疲劳裂纹的扩展 | 第20-23页 |
·高温下温下铸造AM50 镁铝合金疲劳行为 | 第23-32页 |
·试件的准备及实验方法 | 第23-24页 |
·温度对表面疲劳裂纹萌生的影响 | 第24-25页 |
·裂纹开口位移与循环次数的关系 | 第25-26页 |
·温度对疲劳寿命的影响 | 第26-27页 |
·缺口尺寸和氧化对疲劳寿命的影响 | 第27-28页 |
·基于Paris 公式疲劳了文生长速率评价 | 第28-29页 |
·基于小裂纹规律的疲劳裂纹生长速率的评价 | 第29-32页 |
·铸造 AM608 镁铝合金的疲劳失效的实验研究 | 第32-51页 |
·常温下铸造AM608 与AM50 合金微观结构的比较 | 第32-33页 |
·带双边缺口铸造AM608 镁铝合金疲劳失效 | 第33-39页 |
·试件的准备及实验方法 | 第33页 |
·缺口根部疲劳裂纹的萌生 | 第33-36页 |
·铸造AM608 镁铝合金多个小裂纹生长的减速 | 第36页 |
·铸造AM608 镁铝合金表面缺陷对裂纹萌生的影响 | 第36-38页 |
·铸造AM608 镁铝合金小裂纹生长行为对定量评价的影响 | 第38-39页 |
·带小孔铸造AM608、AZ91D 合金裂纹的萌生与扩展 | 第39-51页 |
·铸造AM608、AZ91D 镁铝合金静态拉伸实验的比较 | 第39-44页 |
·带两小孔AM608 镁铝合金疲劳裂纹生长行为 | 第44-51页 |
·本章小结 | 第51-54页 |
第3章 铸造镁铝合金疲劳断裂断口分析 | 第54-66页 |
·本章引言 | 第54页 |
·断口观察设备及试样准备 | 第54页 |
·铸造镁铝合金拉-拉疲劳断裂断面观察 | 第54-65页 |
·铸造镁铝合金宏观断口形貌及断裂模式 | 第54-58页 |
·AM50 和AM608 合金试件断裂模式的比较 | 第54-56页 |
·加载模式对断口形貌的影响 | 第56-57页 |
·真空与空气中疲劳断裂断口形貌 | 第57页 |
·温度对疲劳断裂断口宏观形貌的影响 | 第57-58页 |
·铸造镁铝合金断口微观形貌及断裂机理 | 第58-62页 |
·滑移与解理 | 第58-60页 |
·空洞聚集 | 第60-62页 |
·混合机理及准解理断裂 | 第62页 |
·从断口看镁铝合金疲劳裂纹的萌生与扩展 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第4章 铸造镁铝合金裂纹萌生与扩展的有限元模拟 | 第66-77页 |
·有限元模型 | 第66-67页 |
·材料属性 | 第66页 |
·边界载荷 | 第66-67页 |
·试件缺口的几何特性及边界条件 | 第67页 |
·应力集中系数 | 第67-71页 |
·静载荷下试件的应力集中系数(SCF) | 第67-69页 |
·动载下试件的应力变化与分布 | 第69-71页 |
·裂纹扩展行为的模拟 | 第71-76页 |
·单边缺口试件裂纹扩展行为的模拟 | 第71-73页 |
·单条裂纹的扩展行为 | 第71-72页 |
·多条裂纹的扩展行为 | 第72-73页 |
·双边缺口试件裂纹扩展行为的模拟 | 第73-76页 |
·单条裂纹的扩展行为 | 第73-74页 |
·多条裂纹的扩展行为 | 第74-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第5章 全文总结 | 第77-79页 |
·研究总结 | 第77-78页 |
·需进一步开展的工作 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢与声明 | 第83-84页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第84页 |