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(TiB+TiC)/Ti复合材料高温变形行为及组织性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-13页
Contents第13-17页
第1章 绪论第17-39页
    1.1 课题研究目的和意义第17-19页
    1.2 基体和增强相的选择第19-21页
        1.2.1 钛基体的选择第19-20页
        1.2.2 增强相的选择第20-21页
    1.3 钛基复合材料的制备方法第21-24页
        1.3.1 铸锭冶金法第21-22页
        1.3.2 粉末冶金法第22-23页
        1.3.3 机械合金化法第23页
        1.3.4 自蔓延高温合成法第23页
        1.3.5 放热分散技术第23页
        1.3.6 其它制备技术第23-24页
    1.4 钛基复合材料的显微组织特性第24-27页
        1.4.1 增强相的晶体结构与形貌第24-26页
        1.4.2 钛基复合材料基体的显微组织第26-27页
    1.5 钛基复合材料的力学性能第27-34页
        1.5.1 钛基复合材料的室温力学性能第28-30页
        1.5.2 钛基复合材料的高温力学性能第30-32页
        1.5.3 钛基复合材料的强化机制第32-34页
    1.6 钛基复合材料的高温塑性变形行为第34-37页
        1.6.1 钛基复合材料高温变形的本构关系第34-36页
        1.6.2 钛基复合材料高温变形行为研究第36-37页
    1.7 本文主要研究内容第37-39页
第2章 实验材料及研究方法第39-46页
    2.1 研究路线第39页
    2.2 钛基复合材料的制备第39-42页
        2.2.1 钛基复合材料铸锭的制备第39-41页
        2.2.2 钛基复合材料的高温锻造第41页
        2.2.3 钛基复合材料的板材轧制第41-42页
    2.3 实验方法第42-46页
        2.3.1 热物理模拟实验第42-43页
        2.3.2 显微组织及相分析第43-44页
        2.3.3 差热分析第44页
        2.3.4 拉伸性能测试第44-45页
        2.3.5 室温压缩性能测试第45-46页
第3章 铸态(TiB+TiC)/Ti 复合材料组织与力学性能第46-80页
    3.1 引言第46页
    3.2 原位反应体系的热力学及凝固过程分析第46-50页
        3.2.1 原位反应体系的热力学分析第46-49页
        3.2.2 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的凝固过程分析第49-50页
    3.3 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的相组成及显微组织第50-59页
        3.3.1 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的相组成第50-51页
        3.3.2 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的显微组织第51-55页
        3.3.3 (TiB+TiC)/Ti 复合材料基体组织的细化机制第55-58页
        3.3.4 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的界面特征第58-59页
    3.4 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的力学性能第59-66页
        3.4.1 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的室温压缩性能第59-60页
        3.4.2 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的室温拉伸性能第60-64页
        3.4.3 高温拉伸性能第64-66页
    3.5 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的断裂特征及断裂机制第66-72页
        3.5.1 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的室温断裂特征第66-67页
        3.5.2 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的高温断裂特征第67-70页
        3.5.3 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的断裂机制第70-72页
    3.6 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的强化机制及强度评估第72-78页
        3.6.1 室温强化及强度评估第72-76页
        3.6.2 高温强化第76-78页
    3.7 本章小结第78-80页
第4章 5vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料的热压缩变形行为及微观组织演变第80-98页
    4.1 引言第80页
    4.2 5Vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料的差热分析(DSC)第80-82页
    4.3 5Vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料的热压缩变形行为第82-86页
        4.3.1 真应力-真应变曲线及其特征分析第82-83页
        4.3.2 变形温度对流变应力的影响第83-85页
        4.3.3 应变速率对流变应力的影响第85-86页
    4.4 热变形激活能与本构方程第86-88页
    4.5 5Vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料热压缩变形中的组织演变第88-96页
        4.5.1 变形温度对微观组织的影响第88-91页
        4.5.2 应变速率对微观组织的影响第91-94页
        4.5.3 增强相在高温变形中作用分析第94-96页
    4.6 本章小结第96-98页
第5章 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的热加工技术及其组织性能研究第98-129页
    5.1 引言第98页
    5.2 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的高温锻造与微观组织第98-107页
        5.2.1 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的高温锻造第98-99页
        5.2.2 锻饼组织均匀性分析第99-102页
        5.2.3 (TiB+TiC)体积分数对锻饼显微组织的影响第102-105页
        5.2.4 锻态 5vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料基体组织表征第105-107页
    5.3 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的板材轧制与微观组织第107-115页
        5.3.1 (TiB+TiC)/Ti 复合材料的板材轧制工艺第107页
        5.3.2 TiB/Ti 复合材料板材制备过程中的组织演化第107-111页
        5.3.3 轧制温度对 5vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料显微组织的影响第111-114页
        5.3.4 轧制变形量对 5vol.%(TiB+TiC)/Ti 显微组织的影响第114-115页
    5.4 钛基复合材料的拉伸性能第115-123页
        5.4.1 TiB/Ti 复合材料的拉伸性能第115-119页
        5.4.2 (TiB+TiC)含量对锻态复合材料拉伸性能的影响第119-120页
        5.4.3 热变形对(TiB+TiC)/Ti 复合材料拉伸性能的影响第120-123页
    5.5 钛基复合材料力学性能的影响因素分析第123-127页
        5.5.1 基体组织特征第123-125页
        5.5.2 增强相的承载能力第125-127页
    5.6 本章小结第127-129页
第6章 细晶 5vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料板材超塑性变形行为第129-145页
    6.1 引言第129-130页
    6.2 5Vol.%(TiB+TiC)/Ti 复合材料板材的超塑性能第130-136页
        6.2.1 不同变形条件下的延伸率结果第130-131页
        6.2.2 拉伸超塑性真应力-真应变曲线分析第131-134页
        6.2.3 应变速率敏感系数(m)和激活能(Q)第134-136页
    6.3 超塑性变形过程中的组织演变第136-140页
        6.3.1 拉伸温度对显微组织的影响第136-138页
        6.3.2 应变速率对显微组织的影响第138-140页
    6.4 超塑性变形中的失效机制第140-144页
    6.5 本章小结第144-145页
结论第145-147页
本文创新点第147-148页
参考文献第148-164页
攻读学位期间发表的学术论文第164-167页
致谢第167-168页
个人简历第168页

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