摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 非晶合金 | 第9-12页 |
1.2 非晶合金复合材料的结构及性能 | 第12-14页 |
1.3 软件模拟在非晶合金中的应用 | 第14-15页 |
1.3.1 分子动力学模拟 | 第15页 |
1.3.2 凝固数值模拟 | 第15页 |
1.4 课题研究意义 | 第15-17页 |
第2章 样品制备和分析方法 | 第17-21页 |
2.1 实验设备与增强相/Vit1非晶复合材料的制备 | 第17-19页 |
2.1.1 实验设备 | 第17页 |
2.1.2 试样制备过程 | 第17-19页 |
2.2 试样表征方法 | 第19-20页 |
2.2.1 热物性检测 | 第19页 |
2.2.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第19-20页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第20页 |
2.3 力学性能检测 | 第20-21页 |
2.3.1 室温静态压缩性能测试 | 第20页 |
2.3.2 拉伸性能测试 | 第20-21页 |
第3章 外生相/Vit1非晶复合材料制备能力数值模拟 | 第21-29页 |
3.1 外生相/Vit1非晶复合材料制备模型 | 第21-22页 |
3.2 外生相/Vit1非晶复合材料制备模型数值模拟过程 | 第22-24页 |
3.2.1 模型绘制及网格剖分 | 第22页 |
3.2.2 模拟前处理 | 第22-24页 |
3.3 外生相/Vit1非晶复合材料制备能力模拟结果及分析 | 第24-29页 |
3.3.1 非晶复合材料渗流铸造流场结果分析 | 第24-25页 |
3.3.2 非晶复合材料铸锭淬火温度场分析 | 第25-27页 |
3.3.3 增强相/Vit1非晶复合材料制备能力分析 | 第27-29页 |
第4章 W颗粒/Vit1非晶复合材料及性能研究 | 第29-42页 |
4.1 W颗粒/Vit1非晶复合材料的组织 | 第29-34页 |
4.2 W/Vit1非晶复合材料的力学性能及压缩变形行为 | 第34-36页 |
4.2.1 W/Vit1非晶复合材料的硬度 | 第34页 |
4.2.2 室温压缩性能 | 第34-36页 |
4.3 W/Vit1非晶复合材料的断口特征 | 第36-42页 |
4.3.1 W/Vit1非晶复合材料的断口形貌 | 第36-39页 |
4.3.2 侧面剪切带形貌 | 第39-42页 |
第5章 普碳钢球/Vit1非晶复合材料及性能研究 | 第42-57页 |
5.1 普碳钢球/Vit1非晶合金复合材料的组织 | 第42-45页 |
5.1.1 普碳钢球/Vit1非晶复合材料的结构 | 第42-43页 |
5.1.2 普碳钢球/Vit1非晶复合材料的界面成份分析 | 第43-45页 |
5.1.3 普碳钢球/Vit1非晶复合材料的XRD | 第45页 |
5.2 普碳钢球/Vit1非晶复合材料的力学性能及变形行为 | 第45-57页 |
5.2.1 普碳钢球/Vit1非晶复合材料的显微硬度 | 第45-46页 |
5.2.2 室温压缩性能 | 第46-48页 |
5.2.3 普碳钢球/Vit1非晶复合材料压缩断口特征 | 第48-51页 |
5.2.4 普碳钢球/Vit1非晶复合材料压缩断裂的侧面剪切带形貌 | 第51-52页 |
5.2.5 普碳钢球/Vit1非晶复合材料室温拉伸性能 | 第52-54页 |
5.2.6 普碳钢球/Vit1非晶复合材料断口特征 | 第54-57页 |
第6章 结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62页 |