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锆及锆合金动态力学性能和绝热剪切行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第9-36页
    1.1 绝热剪切带的产生和基本形态第13-16页
    1.2 绝热剪切研究的意义第16-17页
        1.2.1 基础理论研究中的重要地位第16页
        1.2.2 绝热剪切现象的工程应用第16-17页
    1.3 绝热剪切带研究的历史回顾第17-19页
    1.4 剪切变形局部化理论分析概述第19-23页
    1.5 材料的动态力学行为第23-26页
        1.5.1 材料的动态力学响应第23-24页
        1.5.2 动态加载条件下的本构模型简介第24-26页
    1.6 剪切带的微结构特征第26-27页
    1.7 绝热剪切带内的再结晶机制第27-33页
        1.7.1 经典动态再结晶理论简介第28-29页
        1.7.2 剪切带内动态再结晶机制介绍第29-33页
    1.8 绝热剪切现象研究中存在的问题第33-34页
    1.9 锆合金性能及研究现状第34-35页
    1.10 本文的研究内容第35-36页
第2章 实验原理和方法第36-39页
    2.1 实验材料第36页
    2.2 实验方法第36-37页
        2.2.1 准静态压缩实验第36页
        2.2.2 霍普金森压杆实验第36-37页
        2.2.3 冷轧实验第37页
    2.3 结构和微观组织的分析测试第37-39页
        2.3.1 金相组织观察第37-38页
        2.3.2 SEM观察第38页
        2.3.3 TEM分析第38页
        2.3.4 X射线分析第38页
        2.3.5 显微硬度测试第38-39页
第3章 组织状态对纯锆性能和剪切带演化过程的影响第39-74页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验材料和方法第40页
    3.3 退火态纯锆力学性能和剪切带的演化过程第40-63页
        3.3.1 冲击变形后的金相组织第40-41页
        3.3.2 退火态纯锆动态力学性能第41-43页
        3.3.3 退火态纯锆本构方程第43-48页
        3.3.4 剪切带微观组织的TEM观察第48-52页
        3.3.5 剪切带内温升估计第52-58页
        3.3.6 剪切带内微结构演化过程第58-61页
        3.3.7 显微硬度测试第61-63页
    3.4 铸态纯锆的动态力学性能和剪切带演化第63-68页
        3.4.1 金相组织观察第63页
        3.4.2 铸态纯锆力学性能第63-65页
        3.4.3 剪切带TEM观察第65-66页
        3.4.4 剪切带内温升估计第66-67页
        3.4.5 显微硬度测试第67-68页
    3.5 剪切带萌生及演化过程模型第68-73页
        3.5.1 绝热变形过程的失稳应变和失稳温度第68-70页
        3.5.2 塑性变形的微观不均匀性第70-72页
        3.5.3 剪切带形核和扩展的唯象模型第72-73页
    3.6 本章小结第73-74页
第4章 Zr_(40)Ti_(60)合金动态力学性能和绝热剪切行为第74-89页
    4.1 引言第74页
    4.2 实验材料和方法第74-75页
    4.3 铸态Zr_(40)Ti_(60)合金力学性能与剪切断裂第75-79页
        4.3.1 力学性能测试第75-77页
        4.3.2 金相观察和断口分析第77-79页
        4.3.3 显微硬度测试第79页
    4.4 热轧态Zr_(40)Ti_(60)合金力学性能和剪切带微结构演化第79-88页
        4.4.1 力学性能测试第79-81页
        4.4.2 剪切带SEM观察第81-82页
        4.4.3 剪切带内的温升估计第82-83页
        4.4.4 剪切带内微结构演化第83-87页
        4.4.5 显微硬度测试第87-88页
    4.5 本章小结第88-89页
第5章 Zr_(34)Ti_(51)Al_(10)V_5合金组织及动态力学性能与绝热剪切行为第89-109页
    5.1 引言第89页
    5.2 实验材料和方法第89-90页
    5.3 锻造态Zr_(34)Ti_(51)Al_(10)V_5合金组织与性能第90-93页
        5.3.1 XRD和显微组织分析第90-91页
        5.3.2 锻造态合金力学性能第91-92页
        5.3.3 断口形貌分析第92-93页
    5.4 固溶态Zr_(34)Ti_(51)Al_(10)V_5合金的组织与性能第93-104页
        5.4.1 不同温度固溶后合金的XRD图谱和显微组织第93-95页
        5.4.2 固溶态合金准静态力学性能第95-96页
        5.4.3 应力诱发马氏体相变第96-98页
        5.4.4 固溶态合金动态力学性能与组织演化第98-104页
    5.5 固溶+时效处理后Zr_(34)Ti_(51)Al_(10)V_5合金的结构和性能第104-106页
        5.5.1 XRD和TEM分析第104-105页
        5.5.2 力学性能测试第105-106页
    5.6 锆及锆合金绝热剪切敏感性分析第106-107页
    5.7 本章小结第107-109页
第6章 Zr和Zr_(40)Ti_(60)合金冷轧过程中的剪切带第109-122页
    6.1 引言第109页
    6.2 实验材料及方法第109-110页
    6.3 铸态纯锆轧制过程中的组织演化第110-116页
        6.3.1 金相和SEM观察第110-113页
        6.3.2 轧制变形过程中的温升第113-114页
        6.3.3 剪切带TEM观察第114-116页
    6.4 铸态Zr_(40)Ti_(60)合金冷轧过程的组织演化第116-120页
        6.4.1 显微组织和断口观察第116-118页
        6.4.2 剪切带TEM观察第118-120页
    6.5 本章小结第120-122页
结论第122-124页
参考文献第124-137页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第137-139页
致谢第139-140页
作者简介第140页

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