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Ti-22Al-25Nb合金板材高温变形行为与成形性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第16-17页
    1.2 Ti_2AlNb合金的发展和应用第17-21页
    1.3 Ti_2AlNb合金的组织性能第21-26页
        1.3.1 Ti_2AlNb合金的相结构第21-24页
        1.3.2 Ti_2AlNb合金的组织第24-25页
        1.3.3 Ti_2AlNb合金的性能第25-26页
    1.4 Ti_2AlNb合金高温变形行为研究现状第26-28页
    1.5 金属高温变形本构关系第28-31页
    1.6 金属热态气压成形理论与技术研究概况第31-39页
        1.6.1 板材自由胀形解析理论第31-34页
        1.6.2 金属热态气压成形技术研究现状第34-39页
    1.7 本文的主要研究内容第39-40页
第2章 实验材料与方法第40-46页
    2.1 实验材料第40页
    2.2 组织性能测试方法第40-42页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第40页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)分析第40页
        2.2.3 电子背散射衍射(EBSD)分析第40-41页
        2.2.4 透射电镜(TEM)分析第41页
        2.2.5 单向拉伸性能测试第41-42页
        2.2.6 显微硬度测试第42页
    2.3 板材成形能力测试方法与装置第42-44页
        2.3.1 均匀温度场高温气压成形装置第42-43页
        2.3.2 梯度温度场高温气压成形装置第43-44页
    2.4 数值模拟模型建立与参数设置第44-46页
        2.4.1 数值模拟模型第44-45页
        2.4.2 数值模拟参数设置第45-46页
第3章 Ti-22Al-25Nb合金板材组织结构与力学性能第46-69页
    3.1 引言第46页
    3.2 Ti-22Al-25Nb合金原始板材的组织结构第46-53页
        3.2.1 原始板材相结构分析第46-50页
        3.2.2 原始板材织构分析第50-52页
        3.2.3 原始板材相界与晶界分析第52-53页
    3.3 Ti-22Al-25Nb合金板材的静态相变规律第53-60页
        3.3.1 B2+α_2双相状态合金板材热处理过程中的相变规律第53-56页
        3.3.2 B2单相合金板材时效过程中的相变规律第56-60页
    3.4 Ti-22Al-25Nb合金板材的力学性能第60-68页
        3.4.1 O相析出对合金板材显微硬度的影响第60-62页
        3.4.2 不同组织状态合金板材的拉伸性能第62-65页
        3.4.3 不同组织状态合金板材的变形与断裂行为第65-68页
    3.5 本章小结第68-69页
第4章 Ti-22Al-25Nb合金板材高温拉伸变形力学行为第69-91页
    4.1 引言第69页
    4.2 Ti-22Al-25Nb合金板材高温拉伸变形流动应力变化规律第69-73页
        4.2.1 板材高温拉伸变形的稳定性第70-73页
        4.2.2 变形温度和应变速率对流动应力的影响第73页
    4.3 不同变形条件对板材应变速率敏感性的影响第73-78页
        4.3.1 应变速率对应变速率敏感性的影响第74-76页
        4.3.2 变形温度对应变速率敏感性的影响第76-77页
        4.3.3 应变量对应变速率敏感性的影响第77-78页
    4.4 Ti-22Al-25Nb合金板材高温变形本构关系第78-90页
        4.4.1 Arrhenius模型第78-80页
        4.4.2 Johnson-Cook模型第80-84页
        4.4.3 Backofen模型第84-85页
        4.4.4 Rosserd模型第85-86页
        4.4.5 本构模型的比较和实验验证第86-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第5章 Ti-22Al-25Nb合金板材高温拉伸变形组织演变规律第91-111页
    5.1 引言第91页
    5.2 板材B2+O相区变形动态相变规律第91-100页
        5.2.1 板材B2+O相区变形元素扩散与相变行为第91-97页
        5.2.2 板材B2+O相区变形析出相的粗化与球化行为第97-100页
    5.3 板材α_2+B2+O相区变形组织演变规律第100-105页
        5.3.1 板材α_2+B2+O三相区变形相结构变化第100-102页
        5.3.2 板材α_2+B2+O三相区变形织构演变第102-103页
        5.3.3 板材α_2+B2+O相区变形晶界与相界变化第103-105页
    5.4 板材高温流动行为的微观物理机制第105-110页
        5.4.1 板材高温变形机制第105-106页
        5.4.2 板材高温变形的硬化机制第106-108页
        5.4.3 板材高温变形的软化机制第108-110页
    5.5 本章小结第110-111页
第6章 Ti-22Al-25Nb合金板材气压胀形实验研究及数值模拟第111-129页
    6.1 引言第111页
    6.2 均匀温度场下气压胀形实验研究及数值模拟第111-122页
        6.2.1 气压胀形加载方式第112-114页
        6.2.2 胀形过程中工件几何形状的变化规律第114-117页
        6.2.3 胀形件壁厚分布规律第117-119页
        6.2.4 胀形件的组织性能第119-122页
    6.3 梯度温度场下自由气压胀形的实验研究第122-127页
        6.3.1 感应加热形成的温度场第123-124页
        6.3.2 胀形件壁厚分布特征第124-126页
        6.3.3 胀形件的组织性能第126-127页
    6.4 本章小结第127-129页
结论第129-131页
参考文献第131-139页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第139-141页
致谢第141-142页
个人简历第142页

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