摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 钛合金概况 | 第9-11页 |
1.2.1 钛的合金元素及其分类 | 第9-10页 |
1.2.2 β钛合金的特点 | 第10页 |
1.2.3 钛合金的应用 | 第10-11页 |
1.3 钛合金的超塑性 | 第11-13页 |
1.3.1 钛合金超塑性的研究现状 | 第11页 |
1.3.2 钛合金的超塑性本构方程 | 第11-12页 |
1.3.3 超塑性变形时组织特征 | 第12-13页 |
1.3.4 钛合金超塑性变形机理 | 第13页 |
1.4 钛合金的热处理 | 第13-15页 |
1.5 本文研究背景、目的意义和主要内容 | 第15-16页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第16-22页 |
2.1 试验材料 | 第16页 |
2.2 试验方法 | 第16-20页 |
2.2.1 超塑性拉伸方法 | 第16-18页 |
2.2.2 热处理试验 | 第18-19页 |
2.2.3 超塑性拉伸试验方案 | 第19-20页 |
2.3 检测及分析方法 | 第20-22页 |
第3章 TB8合金超塑性行为研究 | 第22-36页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 TB8合金的超塑性 | 第22-24页 |
3.3 TB8合金的流变行为 | 第24-30页 |
3.3.1 真应力-应变曲线 | 第24-26页 |
3.3.2 TB8合金数学模型的建立 | 第26-30页 |
3.4 变形工艺参数对TB8合金显微组织的影响 | 第30-33页 |
3.4.1 变形温度对TB8合金显微组织的影响 | 第30-32页 |
3.4.2 应变速率对TB8合金显微组织的影响 | 第32-33页 |
3.5 TB8合金恒应变速率法超塑性变形机制 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-36页 |
第4章 热处理工艺对TB8合金超塑性和显微组织的影响 | 第36-45页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 热处理工艺对TB8合金超塑性的影响 | 第36-37页 |
4.3 热处理温度对TB8合金的显微组织影响 | 第37-39页 |
4.4 TB8合金热处理后拉伸流变行为分析 | 第39-41页 |
4.5 热处理后TB8合金超塑性拉伸后的显微组织 | 第41-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 TB8合金的两段超塑性拉伸及其显微组织 | 第45-57页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 恒应变速率法两段拉伸的超塑性 | 第45-46页 |
5.3 恒应变速率法两段拉伸的流变行为和显微组织 | 第46-49页 |
5.4 应变诱发最大m值法两段拉伸流变行为及其显微组织 | 第49-55页 |
5.4.1 最大m值法超塑性变形 | 第49-50页 |
5.4.2 恒速法拉伸变形 | 第50-54页 |
5.4.3 应变诱发最大m值两段超塑性拉伸流变行为 | 第54-55页 |
5.4.4 应变诱发最大m值两段超塑性拉伸后显微组织 | 第55页 |
5.5 本章小结 | 第55-57页 |
第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
6.1 结论 | 第57-58页 |
6.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
发表论文和参加科研情况 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |