摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACTS | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-30页 |
·铝锂合金概述 | 第9-14页 |
·铝锂合金的发展 | 第9-11页 |
·主要的第三代铝锂合金及其应用 | 第11-12页 |
·Al-Li-Cu系铝锂合金的微观组织 | 第12-14页 |
·2×24铝合金概述 | 第14-17页 |
·2×24铝合金发展概况 | 第14-15页 |
·2×24铝合金微观组织 | 第15-17页 |
·材料的疲劳概述 | 第17-24页 |
·疲劳断裂的分类 | 第17页 |
·疲劳裂纹扩展的表征——疲劳裂纹扩展曲线 | 第17-20页 |
·疲劳断裂微观机理 | 第20-24页 |
·铝锂合金的疲劳特性简介 | 第24-26页 |
·疲劳强度及疲劳寿命 | 第24页 |
·循环应变行为 | 第24-25页 |
·铝锂合金的疲劳长裂纹扩展行为 | 第25页 |
·铝锂合金的疲劳短裂纹扩展行为 | 第25-26页 |
·铝锂合金的断裂特性 | 第26页 |
·铝合金的断裂韧性 | 第26-29页 |
·应力场强度因子和断裂韧性 | 第26-27页 |
·铝合金断裂韧性测试方法 | 第27-28页 |
·影响铝合金材料断裂韧性的主要因素 | 第28-29页 |
·本论文研究的目的和主要研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验材料及方法 | 第30-35页 |
·实验材料 | 第30页 |
·实验分析方法 | 第30-35页 |
·疲劳裂纹萌生观察 | 第30-31页 |
·EBSD观察 | 第31页 |
·疲劳裂纹扩展速率及闭合效应测试 | 第31-32页 |
·断裂韧性测试 | 第32-33页 |
·扫描电镜观察 | 第33页 |
·透射电镜观察 | 第33页 |
·金相组织分析 | 第33-34页 |
·X射线宏观织构分析 | 第34-35页 |
第三章 2197与2524合金疲劳裂纹萌生与扩展路径研究 | 第35-52页 |
·引言 | 第35页 |
·2197、2524铝合金的微观组织 | 第35-37页 |
·金相组织 | 第35-36页 |
·宏观织构 | 第36-37页 |
·2197、2524合金的疲劳裂纹的萌生 | 第37-41页 |
·2197合金低应力水平下疲劳裂纹的萌生 | 第37-39页 |
·2197合金高应力水平下疲劳裂纹的萌生 | 第39-40页 |
·2524 合金疲劳裂纹的萌生 | 第40-41页 |
·分析讨论 | 第41页 |
·2197、2524合金的疲劳裂纹扩展路径与偏转 | 第41-47页 |
·2197合金的裂纹扩展路径与偏转的SEN分析 | 第41-43页 |
·2197合金的裂纹扩展路径与偏转的EBSD分析 | 第43-44页 |
·2524合金的裂纹扩展与偏转 | 第44-45页 |
·分析与讨论 | 第45-47页 |
·2197、2524合金的疲劳断裂 | 第47-51页 |
·2197疲劳断口SEM观察 | 第47-48页 |
·2524疲劳断口SEM观察 | 第48-49页 |
·分析讨论 | 第49-51页 |
·本章小节 | 第51-52页 |
第四章 2197合金疲劳裂纹扩展速率研究 | 第52-72页 |
·引言 | 第52页 |
·2197合金的微观组织和拉伸性能 | 第52-55页 |
·常规拉伸性能 | 第52-53页 |
·TEM组织分析 | 第53-55页 |
·不同取向的2197合金的裂纹扩展速率与闭合效应 | 第55-61页 |
·不同取向的合金疲劳裂纹扩展速率 | 第55-57页 |
·不同取向的合金疲劳裂纹扩展闭合效应 | 第57-58页 |
·断口分析 | 第58-61页 |
·不同热处理状态的2197合金的裂纹扩展速率与闭合效应 | 第61-65页 |
·不同热处理状态的裂纹扩展速率 | 第61-62页 |
·不同热处理状态的合金疲劳裂纹扩展闭合效应 | 第62-63页 |
·断口分析 | 第63-65页 |
·分析讨论 | 第65-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第五章 2197合金板材的断裂韧性研究 | 第72-81页 |
·引言 | 第72页 |
·不同方向的2197合金的断裂韧度 | 第72-73页 |
·不同热处理制度的2197合金的断裂韧度 | 第73页 |
·合金断口分析 | 第73-76页 |
·分析讨论 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第93页 |