首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--金属复合材料论文

α钛的孪生变形及其塑性韧性的研究

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

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:虚拟资本积累与经济增长--理论分析及中国的实证研究
下一篇:碳纳米管的制备及其薄膜结构场发射实验研究