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亚稳态奥氏体不锈钢(S30408)深冷低周疲劳性能研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-11页
符号说明第18-20页
1 绪论第20-34页
    1.1 研究背景及意义第20-22页
    1.2 深冷低周疲劳性能第22-27页
        1.2.1 母材的深冷低周疲劳性能第22-24页
        1.2.2 深冷低周疲劳性能的影响因素第24-27页
    1.3 深冷低周疲劳设计曲线第27-30页
    1.4 当前存在的问题第30-31页
    1.5 本文主要研究内容第31-34页
        1.5.1 研究内容第31页
        1.5.2 技术路线第31-34页
2 S30408深冷低周疲劳性能试验研究第34-54页
    2.1 引言第34页
    2.2 试验方法第34-37页
        2.2.1 材料与试样第34-36页
            2.2.1.1 化学成分第34页
            2.2.1.2 试样规格第34-35页
            2.2.1.3 常规力学性能第35-36页
        2.2.2 试验装置第36页
        2.2.3 深冷低周疲劳试验第36-37页
    2.3 深冷低周疲劳性能第37-46页
        2.3.1 疲劳试验结果第37-38页
        2.3.2 循环应力响应分析第38-41页
            2.3.2.1 深冷循环应力响应第38-39页
            2.3.2.2 深冷对循环应力响应行为的影响第39-41页
        2.3.3 循环变形行为分析第41-44页
            2.3.3.1 迟滞回线第41-43页
            2.3.3.2 循环应力应变曲线第43-44页
        2.3.4 疲劳寿命第44-46页
            2.3.4.1 Manson-Coffin方程第44-45页
            2.3.4.2 深冷对疲劳寿命的影响第45-46页
    2.4 深冷对低周疲劳性能的影响机制第46-53页
        2.4.1 断口形貌分析第46-51页
        2.4.2 深冷影响机制第51-53页
    2.5 本章小结第53-54页
3 预应变对S30408深冷低周疲劳性能的影响研究第54-72页
    3.1 引言第54页
    3.2 预应变材料的深冷低周疲劳试验第54-57页
        3.2.1 预应变参数第54-55页
        3.2.2 材料与试样第55-56页
        3.2.3 试验装置第56页
        3.2.4 预应变结果第56-57页
    3.3 预应变对深冷低周疲劳行为的影响第57-68页
        3.3.1 深冷拉伸力学性能第57-60页
        3.3.2 室温预应变对疲劳行为的影响第60-63页
            3.3.2.1 循环应力响应特性第60-62页
            3.3.2.2 循环变形行为第62-63页
        3.3.3 363K预应变对疲劳行为的影响第63-66页
            3.3.3.1 循环应力响应特性第63-65页
            3.3.3.2 循环变形行为第65-66页
        3.3.4 预应变材料的深冷疲劳寿命第66-68页
    3.4 预应变对深冷低周疲劳性能影响机制第68-71页
        3.4.1 断口形貌分析第68-70页
        3.4.2 预应变影响机制第70-71页
    3.5 本章小结第71-72页
4 深冷低周疲劳设计曲线第72-84页
    4.1 引言第72页
    4.2 应力寿命预测模型第72-76页
    4.3 深冷S-N曲线及疲劳极限第76-79页
        4.3.1 S-N曲线第76-78页
        4.3.2 疲劳极限第78-79页
    4.4 疲劳设计曲线第79-83页
        4.4.1 深冷疲劳设计曲线第79-80页
        4.4.2 疲劳设计曲线对比第80-83页
    4.5 本章小结第83-84页
5 总结与展望第84-86页
    5.1 总结第84-85页
    5.2 展望第85-86页
参考文献第86-92页
作者简介第92页

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