摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第13-33页 |
1.1 课题研究背景 | 第13页 |
1.2 钛及其合金的孪生 | 第13-18页 |
1.2.1 钛及其合金的孪生学 | 第14-15页 |
1.2.2 孪晶-孪晶、孪晶-滑移之间的相互作用 | 第15-16页 |
1.2.3 HCP金属孪生的晶体几何学 | 第16-18页 |
1.2.4 孪晶的形核与长大 | 第18页 |
1.3 影响HCP金属孪生的主要因素 | 第18-21页 |
1.3.1 晶粒取向 | 第19页 |
1.3.2 晶粒尺寸 | 第19-20页 |
1.3.3 形变温度 | 第20-21页 |
1.3.4 应变速率 | 第21页 |
1.4 钛及其合金孪晶研究的进展 | 第21-29页 |
1.4.1 孪晶及其参数的研究 | 第21-27页 |
1.4.2 孪晶系统的研究 | 第27-29页 |
1.4.3 孪晶变体及二次孪晶的研究 | 第29页 |
1.5 电子背散射衍射技术(EBSD)以及其在孪晶研究中的应用 | 第29-31页 |
1.5.1 EBSD原理及电子背散射衍射花样的物理意义 | 第30页 |
1.5.2 EBSD在孪晶研究中的应用 | 第30-31页 |
1.6 钛及其合金孪晶的研究现状及所面临的问题 | 第31-32页 |
1.7 课题研究内容及意义 | 第32-33页 |
第2章 实验材料及方法 | 第33-39页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 实验材料 | 第34页 |
2.3 试样制备 | 第34-35页 |
2.4 实验方法 | 第35-39页 |
第3章 纯钛的变形孪晶演变规律研究 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 微观组织的演变 | 第39-42页 |
3.3 差取向分布的演变 | 第42-44页 |
3.4 织构的演变 | 第44-46页 |
3.5 槽型压缩变形与轧制变形 | 第46-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 晶粒尺寸对纯钛变形孪晶影响的研究 | 第51-55页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 粗晶样品和细晶样品的孪生开动率 | 第51-52页 |
4.3 同一样品中不同尺寸晶粒的孪生开动率 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 纯钛变形孪晶系统选择的研究 | 第55-67页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 孪生系统的选择 | 第55-56页 |
5.3 孪晶的塑性变形能 | 第56-61页 |
5.4 二次孪晶系统的选择 | 第61-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-67页 |
第6章 纯钛变形孪晶变体选择的研究 | 第67-87页 |
6.1 引言 | 第67-68页 |
6.2 利用Schmid因子考察孪晶变体选择 | 第68-71页 |
6.2.1 Schmid因子以及标准化Schmid因子的计算 | 第68-70页 |
6.2.2 Schmid因子对一次孪晶的影响 | 第70-71页 |
6.2.3 Schmid因子对二次孪晶的影响 | 第71页 |
6.3 利用能量因子考察孪晶变体选择 | 第71-76页 |
6.3.1 能量因子的计算 | 第71-73页 |
6.3.2 能量因子对一次孪晶及二次孪晶的影响 | 第73-75页 |
6.3.3 利用孪晶自由行程判断孪晶出现的位置 | 第75-76页 |
6.4 Schmid因子和能量因子的比较 | 第76-77页 |
6.5 双孪晶的变体选择 | 第77-84页 |
6.5.1 双孪晶的定义 | 第77页 |
6.5.2 双孪晶变体的差取向 | 第77-79页 |
6.5.3 双孪晶变体的选择规律 | 第79-80页 |
6.5.4 双孪晶变体选择的SF、NSF以及能量因子的研究 | 第80-82页 |
6.5.5 双孪晶变体选择的几何因素研究 | 第82-84页 |
6.6 本章小结 | 第84-87页 |
第7章 孪晶生长行为的研究 | 第87-93页 |
7.1 引言 | 第87页 |
7.2 两种孪晶生长机制的研究 | 第87-89页 |
7.2.1 多变体生长机制 | 第88页 |
7.2.2 单变体生长机制 | 第88-89页 |
7.3 多变体生长机制和单变体生长机制机理的研究 | 第89-92页 |
7.4 本章小结 | 第92-93页 |
第8章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
攻读学位期间发表的论著、获奖情况及发明专利等项 | 第111-113页 |
作者简介 | 第113页 |