首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--特种物理性质合金论文--特种热性质合金论文

应变速率对GH4169合金拉伸变形行为的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-27页
    1.1 高温合金发展简史及主要应用第13-16页
        1.1.1 高温合金发展简史第13-15页
        1.1.2 高温合金在航天发动机上的应用第15-16页
    1.2 GH4169合金第16-18页
        1.2.1 GH4169合金应用情况第17页
        1.2.2 GH4169合金中的析出相第17页
        1.2.3 GH4169合金化学组成第17-18页
    1.3 高温合金零部件服役环境第18-19页
        1.3.1 工作温度高第18-19页
        1.3.2 工作应力复杂第19页
        1.3.3 工作环境腐蚀性强第19页
    1.4 航空发动机热端部件动态服役条件下典型故障分析第19-21页
        1.4.1 动态服役条件下涡轮盘常见故障第20页
        1.4.2 动态服役条件下涡轮轴常见故障第20-21页
    1.5 动态载荷下材料的力学行为第21-24页
        1.5.1 动态力学的概念第21-22页
        1.5.2 动态断裂的独特特征第22页
        1.5.3 材料动态力学研究现状第22-24页
    1.6 本文研究意义及主要研究内容第24-27页
第2章 试验材料及研究方法第27-37页
    2.1 试验材料第27页
    2.2 材料动态变形行为研究方法第27-30页
    2.3 试验设备第30-31页
        2.3.1 准静态拉伸试验机第30页
        2.3.2 动态拉伸试验机第30-31页
    2.4 热处理第31-32页
        2.4.1 标准热处理第31页
        2.4.2 固溶处理制度第31-32页
        2.4.3 时效处理制度第32页
    2.5 拉伸试验及断裂延伸率的测定第32-33页
    2.6 合金显微组织、断口形貌观察与分析第33-34页
        2.6.1 光学显微镜分析第33页
        2.6.2 扫描电镜及EBSD分析第33-34页
        2.6.3 透射电镜分析第34页
    2.7 分形维数第34-37页
        2.7.1 分形几何与传统几何区别第34-35页
        2.7.2 分形维数第35页
        2.7.3 分形维数测量方法第35-37页
第3章 应变速率对固溶态GH4169合金拉伸变形行为的影响第37-57页
    3.1 研究方法第37页
    3.2 固溶态GH4169合金组织形貌第37-39页
        3.2.1 热处理前GH4169合金显微组织第37-38页
        3.2.2 标准热处理后GH4169合金显微组织第38页
        3.2.3 固溶处理后GH4169合金显微组织第38-39页
    3.3 应变速率对固溶态GH4169合金断口附近组织的影响第39-43页
        3.3.1 断口侧面显微组织变化第39-40页
        3.3.2 断口形貌变化第40-42页
        3.3.3 断口位错组态及结构变化第42-43页
    3.4 应变速率对固溶态GH4169合金拉伸性能的影响第43-45页
    3.5 应变速率对位错运动速度的影响第45-46页
    3.6 应变速率对塑性变形方式的影响第46-48页
        3.6.1 低应变速率时塑性变形方式第46-47页
        3.6.2 高应变速率时塑性变形方式第47-48页
    3.7 Hall-Petch关系式应变速率敏感性第48-51页
        3.7.1 应变速率对晶格摩擦力σ_0的影响第50页
        3.7.2 应变速率对钉扎系数K值的影响第50-51页
    3.8 高应变速率拉伸变形过程中绝热温升效应和应变诱发相变探究第51-53页
        3.8.1 绝热温升效应第51-52页
        3.8.2 应变诱发相变探究第52-53页
    3.9 应变速率对固溶态GH4169断口分形维数的影响第53-55页
        3.9.1 时效态GH4169合金拉伸断口分形曲线的提取第53页
        3.9.2 分形维数计算第53-55页
    3.10 本章小结第55-57页
第4章 应变速率对时效态GH4169合金拉伸变形行为的影响第57-75页
    4.1 研究方法第57-58页
    4.2 时效态GH4169合金组织形貌第58-60页
        4.2.1 长期时效对晶粒尺寸的影响第58-59页
        4.2.2 长期时效对γ”相的影响第59-60页
        4.2.3 长期时效对δ相的影响第60页
    4.3 应变速率对时效态GH4169合金断口附近组织的影响第60-66页
        4.3.1 断口侧面显微组织变化第60页
        4.3.2 断口形貌变化第60-65页
        4.3.3 断口位错组态及结构变化第65-66页
    4.4 应变速率对时效态GH4169合金拉伸性能的影响第66-67页
    4.5 应变速率对时效态GH4169合金拉伸变形时位错运动通过强化相方式的影响第67-69页
        4.5.1 低应变速率时位错运动通过强化相的方式第67-68页
        4.5.2 高应变速率时位错运动通过强化相的方式第68-69页
    4.6 应变速率对时效态GH4169合金塑性变形进程的影响第69-71页
    4.7 应变速率对时效态GH4169合金断口分形维数的影响第71-74页
        4.7.1 时效态GH4169合金断口分形维数第71-72页
        4.7.2 时效态GH4169合金断口分形维数与拉伸力学性能关系讨论第72-74页
    4.8 本章小结第74-75页
第5章 结论第75-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第83-85页
致谢第85-86页
附件第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:宝钢汽车板物理性能测试技术研究
下一篇:热冲压成形用钢组织性能及电阻点焊性能研究