摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 钛合金的发展现状及其应用 | 第9-12页 |
1.1.1 高温钛合金的应用 | 第9-10页 |
1.1.2 医用钛合金现状与应用 | 第10页 |
1.1.3 高强钛合金的研究与应用 | 第10-12页 |
1.2 材料的塑性与强度 | 第12-13页 |
1.3 严重塑性变形制备纳米晶的方法 | 第13-17页 |
1.3.1 等通道角挤压(ECAP) | 第13-14页 |
1.3.2 高压扭转(HPTS) | 第14页 |
1.3.3 循环挤压 | 第14-15页 |
1.3.4 反复弯曲校平(RCS) | 第15页 |
1.3.5 累积叠轧焊(ARB) | 第15-17页 |
1.4 电塑性加工技术 | 第17-19页 |
1.4.1 电塑性效应 | 第17-18页 |
1.4.2 电塑性效应的应用 | 第18-19页 |
1.5 课题的来源、研究内容与意义 | 第19-20页 |
第2章 电塑性轧制实验 | 第20-42页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 电塑性轧制所使用的实验轧机 | 第21-22页 |
2.3 脉冲电源 | 第22-24页 |
2.4 实验工艺设计 | 第24-25页 |
2.5 实验材料准备 | 第25-29页 |
2.6 脉冲工艺与轧制效果 | 第29-38页 |
2.6.1 脉冲工艺与轧制效果 | 第29-32页 |
2.6.2 脉冲工艺与轧制力 | 第32-33页 |
2.6.3 脉冲工艺与温升 | 第33-38页 |
2.7 轧制样品的拉伸性能 | 第38-40页 |
2.8 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 热处理与性能 | 第42-57页 |
3.1 轧制样品退火工艺与退火设备 | 第42-43页 |
3.2 退火温度对样品性能的影响 | 第43-48页 |
3.3 脉冲电流参数对退火品性能的影响 | 第48-55页 |
3.3.1 退火温度 450℃的拉伸曲线对比分析 | 第48-49页 |
3.3.2 退火温度 475℃及以上的拉伸曲线对比分析 | 第49-51页 |
3.3.3 拉伸过程屈服平台的变化 | 第51-54页 |
3.3.4 强塑积的分析 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 微观组织观察与分析 | 第57-67页 |
4.1 X射线衍射 | 第57-58页 |
4.2 金相组织观察 | 第58页 |
4.3 透射电子显微镜测试(TEM) | 第58-59页 |
4.4 轧制样品的组织变化分析 | 第59-61页 |
4.5 退火样品的组织变化分析 | 第61-64页 |
4.6 实验样品组织与性能的关联 | 第64-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74页 |