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喷射沉积SiCp/Al-Si复合材料的疲劳行为研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
插图索引第14-18页
附表索引第18-19页
第1章 绪论第19-40页
   ·颗粒增强铝基复合材料及其力学行为第19-24页
     ·颗粒增强铝基复合材料简介第19-20页
     ·颗粒增强铝基复合材料的力学行为第20-24页
   ·颗粒增强铝基复合材料的疲劳性能第24-29页
     ·颗粒增强铝基复合材料的高周疲劳性能第24-25页
     ·颗粒增强铝基复合材料的低周疲劳性能第25-28页
     ·颗粒增强铝基复合材料的热疲劳性能第28-29页
   ·颗粒增强铝基复合材料的疲劳裂纹扩展行为第29-36页
     ·疲劳裂纹扩展曲线第29-32页
     ·疲劳裂纹扩展机制第32-36页
   ·本论文研究背景、研究目的和主要内容第36-40页
     ·研究背景第36-38页
     ·研究目的第38页
     ·研究内容第38-40页
第2章 喷射沉积SiCp/Al-Si复合材料微观组织及其静态拉伸变形行为第40-59页
   ·引言第40-41页
   ·试样的制备与测试第41-47页
     ·喷射沉积SiCp/Al-Si复合材料的制备第41-44页
     ·喷射沉积SiCp/Al-Si复合材料热挤压工艺第44-46页
     ·喷射沉积SiCp/Al-Si复合材料热处理工艺第46页
     ·拉伸性能测试及其微观组织分析第46-47页
   ·不同尺寸SiC颗粒增强Al-7Si复合材料静态拉伸行为第47-52页
     ·显微组织第47-50页
     ·拉伸性能第50-51页
     ·断口形貌第51-52页
   ·不同Si含量的4.5μmSiC_p/Al-Si复合材料静态拉伸行为第52-55页
     ·显微组织第52-54页
     ·拉伸性能第54页
     ·断口形貌第54-55页
   ·分析与讨论第55-58页
     ·SiC颗粒尺寸对复合材料静态拉伸行为的影响第55-57页
     ·Si含量对复合材料静态拉伸行为的影响第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第3章 喷射沉积SiCp/Al-Si复合材料低周疲劳行为第59-86页
   ·引言第59页
   ·试样的制备与测试第59-60页
     ·材料与试样第59-60页
     ·低周疲劳测试方法第60页
     ·显微组织观察第60页
   ·不同尺寸SiC颗粒增强Al-7Si复合材料的低周疲劳性能第60-69页
     ·Al-7Si合金低周疲劳性能第60-62页
     ·4.5μm SiC_p/Al-7Si复合材料低周疲劳性能第62-65页
     ·20μm SiC_p/Al-7Si复合材料低周疲劳性能第65-67页
     ·疲劳后的微观组织第67-69页
   ·不同Si含量的4.5μm SiC_p/Al-Si复合材料的低周疲劳性能第69-74页
     ·4.5μm SiC_p/Al-7Si复合材料低周疲劳性能第69页
     ·4.5μm SiC_p/Al-13Si复合材料低周疲劳性能第69-71页
     ·4.5μm SiC_p/Al-20Si复合材料低周疲劳性能第71-74页
   ·分析与讨论第74-84页
     ·SiC颗粒尺寸对复合材料低周疲劳性能的影响第74-80页
     ·Si含量对复合材料低周疲劳性能的影响第80-84页
   ·本章小结第84-86页
第4章 喷射沉积SiC_p/Al-Si复合材料疲劳裂纹扩展行为第86-113页
   ·引言第86-87页
   ·试样的制备与测试第87-88页
     ·材料与试样第87-88页
     ·疲劳裂纹扩展测试方法第88页
   ·不同尺寸SiC颗粒增强Al-7Si复合材料疲劳裂纹扩展行为第88-97页
     ·疲劳裂纹扩展曲线第88-91页
     ·疲劳裂纹扩展路径第91-97页
   ·不同Si含量的4.5μmSiC_p/A1-Si复合材料疲劳裂纹扩展行为第97-105页
     ·疲劳裂纹扩展曲线第97-99页
     ·疲劳裂纹扩展路径第99-105页
   ·分析与讨论第105-111页
     ·SiC颗粒尺寸对复合材料的疲劳裂纹扩展机制的影响第105-110页
     ·Si含量对复合材料疲劳裂纹扩展机制的影响第110-111页
   ·本章小结第111-113页
第5章 喷射沉积SiC_p/Al-Si复合材料热疲劳行为第113-124页
   ·引言第113页
   ·试样的制备与测试第113-115页
     ·热疲劳试样的制备第113-114页
     ·热疲劳测试方法第114-115页
     ·材料的物理性能及力学性能的测量第115页
   ·实验结果第115-119页
     ·显微组织及其力学性能第115-116页
     ·上限温度对热疲劳裂纹扩展的影响第116-117页
     ·相对密度对热疲劳裂纹扩展的影响第117页
     ·热处理对热疲劳裂纹扩展的影响第117-118页
     ·断口形貌第118-119页
   ·分析与讨论第119-123页
     ·热疲劳微裂纹的萌生机制第119-121页
     ·热疲劳微裂纹的扩展机制第121-123页
   ·本章小结第123-124页
结论与展望第124-127页
本论文的创新点第127-128页
参考文献第128-145页
致谢第145-146页
附录A 攻读博士学位期间所发表的论文目录第146页

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