1 绪论 | 第1-28页 |
·钛及钛合金 | 第11-14页 |
·钛的晶格结构 | 第11页 |
·钛的合金元素及钛合金的分类 | 第11-13页 |
·α稳定元素和α钛合金 | 第12-13页 |
·β稳定元素和β钛合金 | 第13页 |
·中性元素和α+β双相钛合金 | 第13页 |
·钛及钛合金的性能特点 | 第13-14页 |
·钛和钛合金的变形机制 | 第14-17页 |
·钛中的滑移系 | 第14-15页 |
·钛中的孪生系 | 第15-17页 |
·孪生-滑移、孪生-孪生、孪生-晶界的交互作用 | 第17页 |
·变形机制与材料宏观性能的关系 | 第17-19页 |
·位错滑移与材料的宏观性能的关系~(13) | 第18页 |
·孪生与材料的拉伸和疲劳性能的关系 | 第18-19页 |
·孪生与材料塑性韧性的关系 | 第18-19页 |
·孪生与材料强度、疲劳寿命和应变硬化的关系 | 第19页 |
·孪生切变的影响因素 | 第19-24页 |
·温度 | 第20页 |
·应变速率 | 第20-21页 |
·层错能(SFE) | 第21页 |
·晶粒尺寸 | 第21-22页 |
·施载模式 | 第22页 |
·合金化 | 第22-23页 |
·第二相粒子 | 第23-24页 |
·研究背景 | 第24-26页 |
·合金元素 | 第25页 |
·第二相粒子 | 第25-26页 |
·应变速率和应变量 | 第26页 |
·研究意义 | 第26页 |
·研究内容及试验方案 | 第26-27页 |
·技术路线 | 第27-28页 |
2 α钛合金在室温和低温下的静拉伸力学性能和变形机制 | 第28-48页 |
·实验方法 | 第28-32页 |
·实验材料 | 第28-31页 |
·静拉伸实验 | 第31-32页 |
·断口及微观组织观察 | 第32页 |
·实验结果 | 第32-41页 |
·α钛合金在室温和低温下的静拉伸性能 | 第32-33页 |
·α钛合金在室温和低温下经过拉伸变形后的金相组织 | 第33-35页 |
·α钛合金拉伸变形后的断口形貌 | 第35-38页 |
·α钛合金拉伸变形后的微观组织 | 第38-41页 |
·讨论 | 第41-47页 |
·温度对α钛合金力学性能和变形机制的影响 | 第41-42页 |
·合金元素Al、Zr、Sn、Mo对α钛合金静拉伸力学性能的影响 | 第42-45页 |
·添加TiC颗粒对α钛合金静拉伸力学性能的影响 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
3 α钛合金在室温和低温下的低周疲劳和冲击性能及变形机制 | 第48-66页 |
·实验方法 | 第49-50页 |
·实验材料 | 第49页 |
·低周疲劳实验 | 第49页 |
·示波冲击实验 | 第49-50页 |
·断口及微观组织观察 | 第50页 |
·实验结果 | 第50-61页 |
·室温和低温下低周疲劳实验结果 | 第50-59页 |
·α钛合金在室温和低温下的疲劳性能 | 第50-53页 |
·室温和低温下低周循环变形后的金相组织 | 第53-54页 |
·室温和低温下低周循环变形后的断口形貌 | 第54-56页 |
·室温和低温循环环变形后的微观组织形貌 | 第56-59页 |
·室温和低温下α钛合金的冲击韧性 | 第59-61页 |
·示波冲击曲线(载荷-位移) | 第59-60页 |
·冲击载荷和能量 | 第60-61页 |
·讨论 | 第61-64页 |
·添加合金元素的α钛合金低周疲劳形变机制 | 第61-62页 |
·TiC颗粒增强钛基复合材料低周疲劳形变机制 | 第62-63页 |
·三种α钛合金疲劳寿命变化规律 | 第63页 |
·三种α钛合金在室温和低温下的冲击韧性的比较 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
4 应变量对TA2低温孪生切变影响初探 | 第66-72页 |
·实验方法 | 第66-67页 |
·实验过程 | 第66-67页 |
·取样方法 | 第67页 |
·孪晶分数的计算 | 第67页 |
·实验结果 | 第67-70页 |
·TA2静拉伸过程中的孪晶金相形貌 | 第67-68页 |
·TA2静拉伸过程中的孪晶分数 | 第68-70页 |
·讨论 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
5 结论 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
研究生期间发表论文 | 第79页 |