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TC4基复合材料等温挤压变形组织演化和力学性能

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-34页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 钛基复合材料发展及应用第12-13页
    1.3 原位自生非连续增强钛基复合材料制备的研究进展第13-25页
        1.3.1 制备方法第13-16页
        1.3.2 微观组织结构第16-22页
        1.3.3 力学性能第22-25页
    1.4 原位自生非连续增强钛基复合材料热加工的研究进展第25-32页
        1.4.1 复合材料变形特点第25-28页
        1.4.2 锻造变形加工第28-29页
        1.4.3 轧制变形加工第29页
        1.4.4 挤压变形加工第29-30页
        1.4.5 其他变形加工方法第30-32页
    1.5 本研究工作的内容和意义第32-34页
第二章 实验材料制备及相变温度测定第34-53页
    2.1 引言第34页
    2.2 技术路线图第34-35页
    2.3 实验材料成分设计及制备第35-39页
        2.3.1 TiB和TiC原位自生反应体系第35-37页
        2.3.2 复合材料成分设计第37-38页
        2.3.3 复合材料真空自耗熔炼第38-39页
    2.4 相变点理论预测与测定第39-45页
    2.5 开坯锻造第45-46页
    2.6 测试分析方法第46-52页
        2.6.1 微观组织结构分析第46-48页
        2.6.2 微观组织定量分析第48-50页
        2.6.3 力学性能测试第50-52页
    2.7 本章小结第52-53页
第三章 等温挤压变形中基体组织形貌的演化规律第53-88页
    3.1 引言第53页
    3.2等温挤压实验第53-58页
        3.2.1 工艺参数设计第53-55页
        3.2.2 材料准备第55页
        3.2.3 模具设计及设备选择第55-57页
        3.2.4 微观组织结构分析第57-58页
    3.3 挤压变形前的组织形貌第58-67页
        3.3.1 XRD衍射分析第58-61页
        3.3.2 组织形貌分析第61-67页
    3.4 挤压参数对复合材料组织形貌的影响第67-76页
        3.4.1 挤压模角对组织的影响第67-70页
        3.4.2 挤压温度对组织的影响第70-72页
        3.4.3 挤压变形量对组织的影响第72-76页
    3.5 挤压变形对不同增强体含量复合材料组织形貌的影响第76-79页
        3.5.1 XRD衍射分析第76-78页
        3.5.2 组织形貌分析第78-79页
    3.6 挤压变形对不同增强体类型复合材料组织形貌的影响第79-82页
        3.6.1 XRD衍射分析第79页
        3.6.2 组织形貌分析第79-82页
    3.7 挤压变形基体组织的演化机制第82-86页
        3.7.1 α相内动态再结晶第82-85页
        3.7.2 β相内纳米条状α相析出第85-86页
    3.8 本章小结第86-88页
第四章 等温挤压变形中基体α相晶粒取向的演化规律第88-106页
    4.1 引言第88页
    4.2 实验方法第88-89页
    4.3 挤压参数对晶粒取向的影响规律第89-101页
        4.3.1 挤压变形前的晶粒取向特征第89-90页
        4.3.2 挤压模角对晶粒取向特征的影响第90-92页
        4.3.3 挤压温度对晶粒取向特征的影响第92-96页
        4.3.4 挤压变形量对晶粒取向特征的影响第96-101页
    4.4 增强体对晶粒取向特征的影响第101-104页
    4.5 挤压变形基体α相的变形机制第104页
    4.6 本章小结第104-106页
第五章 等温挤压变形中增强体的演化规律第106-118页
    5.1 引言第106页
    5.2 实验方法第106-107页
    5.3 挤压参数对复合材料增强体形貌特征的影响第107-112页
        5.3.1 挤压模角对增强体形貌特征的影响第107-108页
        5.3.2 挤压温度对增强体形貌特征的影响第108-110页
        5.3.3 挤压变形量对增强体形貌特征的影响第110-112页
    5.4 挤压变形对不同复合材料增强体形貌特征的影响第112-113页
    5.5 挤压变形中增强体的断裂机制第113-117页
    5.6 本章小结第117-118页
第六章 等温挤压变形中力学性能的演化规律第118-138页
    6.1 引言第118页
    6.2 实验方法第118-119页
    6.3 挤压参数对复合材料性能的影响第119-124页
        6.3.1 挤压模角对力学性能的影响第119-120页
        6.3.2 挤压温度对力学性能的影响第120-121页
        6.3.3 挤压变形量对力学性能的影响第121-124页
    6.4 挤压变形对不同复合材料力学性能的影响第124-128页
    6.5 变形复合材料的断裂机制第128-133页
        6.5.1 挤压参数对断裂机制的影响第128-130页
        6.5.2 增强体类型及含量对断裂机制的影响第130-132页
        6.5.3 单向拉伸中增强体失效机制第132-133页
    6.6 复合材料的强韧化机理第133-137页
        6.6.1 位错强化第133-134页
        6.6.2 细晶强化第134-135页
        6.6.3 增强体强化第135-137页
    6.7 本章小结第137-138页
第七章 结论与展望第138-142页
    7.1 本文主要结论第138-139页
    7.2 本文主要创新点第139-140页
    7.3 课题展望第140-142页
参考文献第142-155页
附录第155-160页
    附录1 新材料鉴定报告第155-158页
    附录2 用户应用报告第158-159页
    附录3 材料标准首页第159-160页
致谢第160-162页
作者攻读博士学位期间发表的学术论文目录第162-164页

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