挤压AZ31B镁合金及纯镁疲劳裂纹扩展研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-34页 |
·镁及其合金的特点及应用 | 第13-17页 |
·镁及镁合金的发展与应用前景 | 第13-15页 |
·镁及镁合金的结构特点 | 第15-17页 |
·镁及镁合金塑性变形机理 | 第17-21页 |
·镁及镁合金滑移塑性变形原理与特点 | 第17-18页 |
·镁及镁合金孪生塑性变形原理与特点 | 第18-21页 |
·镁及镁合金成形工艺与织构 | 第21-25页 |
·镁及镁合金塑性成型方法与特点 | 第21-23页 |
·镁及镁合金织构类型与特点 | 第23-25页 |
·镁合金疲劳行为 | 第25-31页 |
·镁合金疲劳性能 | 第25-27页 |
·镁合金裂纹扩展性能 | 第27-29页 |
·变幅加载疲劳裂纹扩展性能 | 第29-31页 |
·本文研究的意义、目标及研究内容 | 第31-34页 |
第2章 试验材料与方法 | 第34-48页 |
·挤压AZ31B镁合金的性能与制样 | 第34-39页 |
·挤压AZ31B镁合金及其力学性能 | 第34-35页 |
·挤压AZ31B镁合金试样的制备 | 第35-36页 |
·挤压AZ31B镁合金显微组织结构 | 第36-37页 |
·挤压AZ31B镁合金织构分析 | 第37-39页 |
·挤压纯镁性能及其试样的制备 | 第39-43页 |
·挤压纯镁机械性能 | 第39页 |
·挤压纯镁试样制备 | 第39-41页 |
·挤压纯镁金相显微组织 | 第41-42页 |
·挤压纯镁圆棒EBSD织构分析 | 第42-43页 |
·试验设备 | 第43-45页 |
·试验方法 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第3章 挤压AZ31B镁合金常幅疲劳裂纹扩展研究 | 第48-76页 |
·挤压AZ31B镁合金常幅疲劳裂纹扩展试验方法 | 第48-50页 |
·不同取向疲劳裂纹扩展性能 | 第50-62页 |
·垂直挤压方向裂纹扩展研究 | 第50-55页 |
·沿挤压方向裂纹扩展研究 | 第55-59页 |
·径向裂纹扩展研究 | 第59-62页 |
·加载参数对裂纹扩展的影响 | 第62-66页 |
·应力比对各方向裂纹扩展性能的影响 | 第62-64页 |
·加载频率对裂纹扩展性能的影响 | 第64-66页 |
·不同取向疲劳裂纹扩展特性比较 | 第66-68页 |
·常幅疲劳裂纹扩展预测模型分析 | 第68-71页 |
·讨论 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第4章 挤压AZ31B镁合金变幅疲劳裂纹扩展研究 | 第76-92页 |
·挤压AZ31B变幅加载疲劳裂纹扩展试验方法 | 第76-79页 |
·单峰过载试验方法与步骤 | 第76-77页 |
·高低幅载荷疲劳裂纹扩展试验方法与步骤 | 第77-79页 |
·不同方向单幅过载疲劳裂纹扩展性能 | 第79-85页 |
·垂直挤压方向单幅过载裂纹扩展研究 | 第79-81页 |
·沿挤压方法试样过载下裂纹扩展研究 | 第81-84页 |
·径向试样过载下裂纹扩展性能 | 第84-85页 |
·过载率对裂纹扩展的影响 | 第85-86页 |
·高低幅加载疲劳裂纹扩展研究 | 第86-88页 |
·变幅加载疲劳裂纹扩展模型分析 | 第88-89页 |
·讨论 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第5章 挤压纯镁疲劳裂纹扩展研究 | 第92-125页 |
·挤压纯镁疲劳裂纹扩展试验方法 | 第92-93页 |
·挤压纯镁不同方向恒幅疲劳裂纹扩展性能 | 第93-108页 |
·垂直挤压方向裂纹扩展研究 | 第93-98页 |
·沿挤压方向裂纹扩展研究 | 第98-103页 |
·径向裂纹扩展研究 | 第103-107页 |
·挤压纯镁不同方向疲劳裂纹扩展性能比较 | 第107-108页 |
·挤压纯镁不同方向过载疲劳裂纹扩展性能 | 第108-116页 |
·垂直挤压方向单幅过载裂纹扩展研究 | 第109-111页 |
·沿挤压方向单幅过载裂纹扩展研究 | 第111-114页 |
·径向过载裂纹扩展研究 | 第114-116页 |
·挤压纯镁反向压过载疲劳裂纹扩展性能 | 第116-119页 |
·讨论 | 第119-123页 |
·本章小结 | 第123-125页 |
第6章 结论与展望 | 第125-128页 |
·结论 | 第125-127页 |
·本论文主要创新点 | 第127页 |
·展望 | 第127-128页 |
参考文献 | 第128-137页 |
致谢 | 第137-138页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第138-139页 |