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微观组织对Ti-6Al-4V钛合金动态力学性能和抗弹性能影响规律的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-40页
    1.1 选题背景第12-13页
    1.2 钛合金动态力学性能的研究现状第13-19页
        1.2.1 绝热剪切现象第13-14页
        1.2.2 绝热剪切失稳判据第14-16页
        1.2.3 绝热剪切带带内微观组织的演化机制第16-17页
        1.2.4 绝热剪切带的集体行为第17-19页
    1.3 钛合金抗弹性能的研究现状第19-28页
        1.3.1 弹靶作用条件下,钛合金的宏观损伤特征第21-23页
        1.3.2 弹靶作用条件下,钛合金的微观损伤特征第23-25页
        1.3.3 钛合金抗弹性能的优化第25-27页
        1.3.4 钛合金靶板的抗弹性能和其静动态力学性能间关系的研究第27-28页
    1.4 Ti-6Al-4V钛合金动态力学性能和抗弹性能研究中存在的主要问题第28-29页
    1.5 本论文主要研究工作第29-31页
    参考文献第31-40页
第二章 典型微观组织Ti-6Al-4V钛合金的动态压缩性能和抗弹性能的研究第40-56页
    2.1 引言第40页
    2.2 实验方案和过程第40-43页
        2.2.1 原始材料第40页
        2.2.2 热处理制度第40-41页
        2.2.3 微观组织分析第41页
        2.2.4 动态压缩性能测试第41-42页
        2.2.5 终点弹道侵彻实验第42-43页
    2.3 热处理后获取的具有典型微观组织的Ti-6Al-4V钛合金第43-44页
    2.4 等轴组织、片层组织和双态组织Ti-6Al-4V钛合金的静动态压缩性能第44-47页
    2.5 等轴组织、片层组织和双态组织Ti-6Al-4V钛合金的抗弹性能和宏微观损伤特征第47-53页
        2.5.1 等轴组织、片层组织和双态组织Ti-6Al-4V钛合金的抗弹性能第47-48页
        2.5.2 等轴组织、片层组织和双态组织Ti-6Al-4V钛合金靶板的宏微观损伤特征第48-53页
    2.6 本章小结第53-55页
    参考文献第55-56页
第三章 动态加载条件下,Ti-6Al-4V钛合金的宏观响应行为和微观组织演化之间的关系第56-82页
    3.1 引言第56页
    3.2 实验方案和过程第56-58页
        3.2.1 控制应变的动态压缩实验的建立第56-58页
        3.2.2 终点弹道侵彻实验第58页
    3.3 在动态压缩条件下,Ti-6Al-4V钛合金中绝热剪切带的萌生扩展和损伤断裂行为第58-73页
        3.3.1 Ti-6Al-4V钛合金中绝热剪切带的萌生、扩展研究第58-66页
        3.3.2 Ti-6Al-4V钛合金中绝热剪切带的损伤断裂研究第66-73页
    3.4 在 12.7 mm AP垂直侵彻条件下,Ti-6Al-4V钛合金靶板的宏观失效模式和微观组织演化之间的关系第73-79页
        3.4.1 等轴组织、片层组织和双态组织Ti-6Al-4V钛合金靶板的抗弹性能第73-74页
        3.4.2 在 12.7 mm AP垂直侵彻条件下,Ti-6Al-4V钛合金靶板的宏观损伤特征第74-79页
    3.5 本章小结第79-81页
    参考文献第81-82页
第四章 双态组织Ti-6Al-4V钛合金微观组织的优化第82-94页
    4.1 引言第82页
    4.2 双态组织Ti-6Al-4V钛合金中初生等轴 α 相尺寸的确定第82-83页
    4.3 双态组织Ti-6Al-4V钛合金中转变 β 区比例的影响第83-85页
        4.3.1 转变 β 区比例不同的双态组织Ti-6Al-4V钛合金的微观组织第83-84页
        4.3.2 双态组织Ti-6Al-4V钛合金B_(β1)、B_(β2)和B_(β3)的动态压缩性能第84-85页
    4.4 双态组织Ti-6Al-4V钛合金中转变 β 区内次生片层 α 相宽度的影响第85-92页
        4.4.1 双态组织Ti-6Al-4V钛合金BW、BO和BA的动态压缩性能第86-89页
        4.4.2 双态组织Ti-6Al-4V钛合金抗弹性能的优化第89-90页
        4.4.3 双态组织Ti-6Al-4V钛合金微观组织的优化第90-92页
    4.5 本章小结第92-93页
    参考文献第93-94页
第五章 Ti-6Al-4V钛合金的复合防护结构的研究第94-112页
    5.1 引言第94页
    5.2 实验方案和过程第94-96页
        5.2.1 实验材料第94页
        5.2.2 终点弹道侵彻实验第94-96页
    5.3 Ti-6Al-4V钛合金层间宏观界面对复合防护结构抗弹性能的影响第96-99页
        5.3.1 单层Ti-6Al-4V钛合金靶板AR30和双层(15+15) mm复合靶板ARAR的抗弹性能第96页
        5.3.2 单层Ti-6Al-4V钛合金靶板AR30和双层(15+15) mm复合靶板AR30的宏微观损伤特征第96-99页
    5.4 层间波阻抗匹配特征对复合防护结构抗弹性能的影响第99-103页
        5.4.1 双层(15+15) mm复合防护结构ARRHA和RHAAR的抗弹性能第99-100页
        5.4.2 双层(15+15) mm复合防护结构ARRHA和RHAAR的宏微观损伤特征第100-103页
    5.5 Ti-6Al-4V钛合金面板微观组织对复合防护结构抗弹性能的影响第103-108页
        5.5.1 双层(20+10) mm复合靶板ERHA、LRHA和BRHA的抗弹性能第103页
        5.5.2 双层(20+10) mm复合靶板ERHA、LRHA和BRHA的宏微观损伤特征第103-108页
    5.6 本章小结第108-110页
    参考文献第110-112页
全文结论第112-114页
附录A SHPB加载条件下钛合金屈服强度、均匀塑性应变、平均流变应力及冲击吸收能计算方法第114-116页
攻读博士学位期间发表论文第116页

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