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李守新 著 / 冶金工业出版社 / 2010-05 / 平装
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高强度钢超高周疲劳性能:非金属夹杂物的影响
《高强度钢超高周疲劳性能:非金属夹杂物的影响》重点介绍了国家重点基础研究发展规划项目(973)——“提高钢铁质量和使用寿命的冶金学基础研究”所属课题“长疲劳寿命机械制造用高强度钢的研究”部分的研究成果和开发的技术。
《高强度钢超高周疲劳性能:非金属夹杂物的影响》重点从夹杂物尺寸的角度深入探讨了其对高强度钢超高周疲劳性能的影响规律。《高强度钢超高周疲劳性能:非金属夹杂物的影响》共分9章:第1章阐述了近年来材料疲劳研究的概况,特别阐述了对高强度钢开展超高周疲劳研究的必要性;第2章简要介绍了钢中非金属夹杂物的来源、种类、评定方法及对力学性能的影响;第3章综述了超高周疲劳的实验方法及研究进展;第4章给出了临界夹杂尺寸的估计方法并与实验作了对比;第5章探讨了夹杂物尺寸大小如何影响高强度钢超高周S-N曲线的形状;第6章对高强度钢的超高周疲劳强度及寿命与夹杂物尺寸的关系,提出了新的表达式;第7章介绍了氢对高强度钢超高周疲劳性能的影响;第8章介绍了如何评定钢中的夹杂物尺寸;第9章总结了研究的经验与收获,并提出了研究的新课题和方向。《高强度钢超高周疲劳性能:非金属夹杂物的影响》可供从事钢铁及其他金属材料机理、材料性能、材料制备以及机械装备制造的研究人员、设计与研发人员、
1高强度钢超高周疲劳研究背景1.1疲劳分类1.2传统疲劳研究的发展概况1.3高强度钢超高周疲劳研究必要性2钢中非金属夹杂物2.1钢中非金属夹杂物的来源与种类2.1.1非金属夹杂物的来源2.1.2非金属夹杂物的种类2.2钢中非金属夹杂物的测量与评定2.2.1金相法2.2.2无损检测法2.2.3夹杂物浓缩检测方法2.2.4疲劳实验检测方法2.2.5统计方法2.3非金属夹杂物对钢力学性能的影响2.3.1非金属夹杂物对常规力学性能的影响2.3.2非金属夹杂物对疲劳性能的影响3超高周疲劳的实验方法及研究进展3.1超高周疲劳实验方法3.1.1超声波疲劳研究的发展3.1.2超声波疲劳实验设备3.1.3超声波疲劳实验原理3.2超高周疲劳的研究进展3.2.1S-N曲线特性3.2.2断口特征与机制3.2.3疲劳强度与夹杂物尺寸的关系4临界夹杂物尺寸问题4.1夹杂物与其他缺陷尺寸的等效性4.1.1Murakami夹杂物等效投影面积模型4.1.2表面粗糙度等效缺陷尺寸4.2临界夹杂物尺寸的估计4.2.1临界夹杂物尺寸的定义4.2.2临界夹杂物尺寸的估算4.3实验及其结果4.3.1实验材料和实验方法4.3.2疲劳裂纹源及疲劳强度4.3.3分析与讨论4.4小结5S-N曲线特性与夹杂物尺寸问题5.1实验材料与方法5.2实验结果5.2.1微观组织5.2.2S-N曲线5.2.3断口形貌观察5.2.4疲劳源区的元素面分布5.3讨论5.3.1洁净高强度弹簧钢的超高周疲劳性能5.3.2夹杂物尺寸对超高周疲劳S-N曲线的影响5.4小结6疲劳强度与疲劳寿命的估计6.1疲劳强度的估计6.1.1由表面与內部夹杂物决定的疲劳强度σw6.1.2由GBF决定的疲劳强度σw96.2疲劳寿命的估计6.2.1疲劳寿命与夹杂物尺寸的关系6.2.2实验求m值6.3小结7氢对高强度钢超高周疲劳行为的影响7.1GBF区的形成与疲劳断裂机制7.1.1GBF区边界的应力强度因子门槛值7.1.2由氢引起的应力强度因子7.2氢对高强度钢疲劳强度的影响7.2.1实验材料与方法7.2.2氢对高强度钢硬度的影响7.2.3氢对疲劳性能的影响7.3小结8夹杂物评定标准与统计方法8.1夹杂含量评定国家标准8.2估计最大夹杂物尺寸的两个统计方法8.2.1统计极值(SEV)方法8.2.2广义帕雷托分布(CPD)方法8.3实验验证8.3.1实验材料与过程8.3.2参数的确定8.3.3疲劳强度下限的预测8.3.4实验结果与讨论8.3.5钢中最大夹杂物尺寸估计的重要意义8.4小结9成功探索与今后需要研究的一些问题9.1高强度钢的长疲劳寿命化的成功探索9.1.1客运专线弹条用弹簧钢的长疲劳寿命化9.1.2汽车变截面少片簧用长疲劳寿命弹簧钢9.2今后需要研究的一些问题9.2.1高强钢疲劳性能的优化9.2.2夹杂物类型与改性9.2.3钢基体中软相和其他组织缺陷的作用9.2.4如何更有效地评估夹杂物尺寸9.2.5实验频率影响与试样发热问题9.2.6超高周疲劳实验合作研究参考文献后记术语索引
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开播时间:09月02日 10:30