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准连续网状增强TiBw/Ti6Al4V复合材料动态力学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-37页
    1.1 课题背景及研究意义第11页
    1.2 原位自生钛基复合材料研究现状第11-20页
        1.2.1 原位自生钛基复合材料基体与增强体选择第12-14页
        1.2.2 原位自生钛基复合材料增强相分布第14-18页
        1.2.3 原位自生钛基复合材料制备方法第18-20页
        1.2.4 原位自生钛基复合材料反应体系第20页
    1.3 材料动态力学性能研究状况第20-31页
        1.3.1 动态力学性能研究方法第21-24页
        1.3.2 动态力学本构模型第24-26页
        1.3.3 材料动态力学性能研究进展第26-31页
    1.4 钛材料动态加载下常见的微结构特征第31-35页
        1.4.1 位错第31-32页
        1.4.2 孪晶第32-33页
        1.4.3 绝热剪切带第33-35页
    1.5 本文主要研究内容第35-37页
第二章 实验材料与方法第37-43页
    2.1 实验用复合材料材料设计与制备第37-39页
        2.1.1 材料设计原理第37-38页
        2.1.2 材料制备过程第38-39页
    2.2 动态压缩性能测试方法第39-40页
    2.3 材料微结构表征第40-43页
        2.3.1 光学显微镜表征第40页
        2.3.2 扫描电子显微镜第40页
        2.3.3 透射电子显微镜第40-41页
        2.3.4 电子背散射衍射第41-43页
第三章 准连续网状增强TiBw/Ti6Al4V复合材料动态力学行为研究第43-57页
    3.1 引言第43页
    3.2 材料准静态压缩力学行为分析第43-45页
    3.3 材料动态压缩力学行为分析第45-50页
    3.4 材料动态压缩加载下本构模型构建第50-55页
        3.4.1 Johnson-Cook模型简介第50-51页
        3.4.2 Johnson-Cook模型中应变相关项拟合第51页
        3.4.3 Johnson-Cook模型中应变率相关项拟合第51-52页
        3.4.4 Johnson-Cook模型中温度相关项拟合第52-53页
        3.4.5 Johnson-Cook模型预测与实验对比第53-54页
        3.4.6 修正Johnson-Cook模型预测与实验对比第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 准连续网状增强TiBw/Ti6Al4V复合材料冲击过程中结构响应第57-71页
    4.1 引言第57页
    4.2 TiBw/Ti6Al4V复合材料冲击过程中结构分析第57-67页
        4.2.1 宏观形貌分析第57-60页
        4.2.2 绝热剪切特征分析第60-61页
        4.2.3 位错增殖、塞积与增强相相互作用观察第61-64页
        4.2.4 取向与承载分析第64-67页
    4.3 动态冲击过程中材料微结构演化与内在机制第67-68页
    4.4 本章小结第68-71页
第五章 全文结论第71-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-83页
个人简历第83-85页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第85页

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