摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
·大塑性变形超细晶材料制备技术 | 第14-15页 |
·ECAP 的工作原理和技术特点 | 第15-16页 |
·ECAP 的研究进展 | 第16页 |
·ECAP 对材料组织和性能的影响 | 第16-21页 |
·ECAP 中材料微观组织特征 | 第16-18页 |
·ECAP 中材料的超细晶形成机制 | 第18-19页 |
·ECAP 变形路径对材料组织的影响 | 第19页 |
·层错能对材料塑性变形的方式的影响 | 第19页 |
·ECAP 后材料的力学性能 | 第19-21页 |
·ECAP 后材料的物理性能 | 第21页 |
·影响ECAP 变形过程的因素 | 第21-24页 |
·模具拐角的影响 | 第22页 |
·挤压温度的影响 | 第22页 |
·摩擦的影响 | 第22-23页 |
·背压的影响 | 第23页 |
·挤压速度的影响 | 第23-24页 |
·ECAP 过程的计算机模拟研究进展 | 第24-26页 |
·ECAP 中材料形变织构的研究 | 第26-31页 |
·ECAP 变形织构的研究进展 | 第27-28页 |
·纯铜的塑性变形织构特征 | 第28-29页 |
·变形工艺对ECAP 织构的影响 | 第29-31页 |
·模具角度对织构的影响 | 第29页 |
·挤压路线和挤压次数的影响 | 第29-30页 |
·原始组织对ECAP 变形织构的影响 | 第30页 |
·形变织构的形成模型 | 第30-31页 |
·对ECAP 研究中存在的问题与不足 | 第31页 |
·本课题的主要研究内容 | 第31-32页 |
·课题研究的意义 | 第32-33页 |
第2章 实验方案、样品制备及EBSD 技术 | 第33-49页 |
·研究方案 | 第33-34页 |
·实验材料 | 第34页 |
·挤压力计算 | 第34-37页 |
·模具结构 | 第37页 |
·样品制备及检测 | 第37-41页 |
·挤压试样制备 | 第37-38页 |
·OM、TEM、SEM、EBSD 样品制备及检测 | 第38-40页 |
·OM 试样制备及检测 | 第38-39页 |
·TEM 试样制备及检测 | 第39页 |
·SEM试样制备及检测 | 第39页 |
·EBSD样品制备及检测 | 第39-40页 |
·力学性能试样制备及检测 | 第40-41页 |
·织构测量方法 | 第41-43页 |
·蚀坑法 | 第41页 |
·XRD 法 | 第41-42页 |
·中子衍射法 | 第42页 |
·EBSD法 | 第42-43页 |
·EBSD工作原理及分析方法 | 第43-49页 |
·EBSD工作原理 | 第43-44页 |
·织构的表示方法 | 第44-45页 |
·EBSD分析方法 | 第45-49页 |
·极图分析法 | 第45页 |
·反极图分析法 | 第45页 |
·ODF分析法 | 第45-49页 |
第3章 ECAP变形过程及模拟分析 | 第49-69页 |
·材料在 ECAP 剪切变形中的流变特征 | 第49-51页 |
·区域划分 | 第49-50页 |
·径向流变特征 | 第50-51页 |
·纵向流变特征 | 第51页 |
·ECAP 变形中影响材料均匀性的因素分析 | 第51-54页 |
·摩擦对材料均匀性的影响 | 第51-53页 |
·变形工艺对材料均匀性的影响 | 第53-54页 |
·背压的影响 | 第53页 |
·路径的影响 | 第53-54页 |
·不同路径的晶粒细化效果分析 | 第54-55页 |
·温度场变化分析 | 第55-58页 |
·变形过程中试样的温度变化 | 第56-57页 |
·模具结构对温度场和均匀性的影响 | 第57-58页 |
·变形载荷分析 | 第58-59页 |
·应变速率和温度的变化 | 第59页 |
·等效应力的分析 | 第59-60页 |
·ECAP 变形微观组织演变分析 | 第60-67页 |
·影响再结晶的主要因素 | 第60-61页 |
·ECAP 变形中组织演变分析 | 第61-62页 |
·动态再结晶体积分数大小及分布规律 | 第62页 |
·动态再结晶晶粒尺寸大小及分布规律 | 第62-63页 |
·再结晶体积分数的大小及分布规律 | 第63-64页 |
·平均晶粒尺寸的大小及分布规律 | 第64-65页 |
·挤压路径对微观组织的影响 | 第65-66页 |
·挤压路径对动态再结晶体积分数的影响 | 第65页 |
·挤压路径对动态再结晶晶粒尺寸大小的影响 | 第65-66页 |
·挤压路径对平均晶粒尺寸的影响 | 第66页 |
·挤压道次对微观组织的影响 | 第66-67页 |
·挤压道次对动态再结晶体积分数的影响 | 第66-67页 |
·挤压道次对动态再结晶晶粒尺寸大小的影响 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第4章 ECAP过程中材料的微观组织及宏观取向演变 | 第69-87页 |
·多晶铜在ECAP 中的组织演变 | 第69-71页 |
·A 路径变形组织 | 第69-70页 |
·BC路径显微组织 | 第70-71页 |
·定向凝固纯铜在ECAP 中的组织演变 | 第71-74页 |
·A 路径变形后的显微组织 | 第71-73页 |
·BC路径变形后定向凝固纯铜的显微组织 | 第73页 |
·变形差异性分析 | 第73-74页 |
·晶粒宏观取向特征 | 第74-78页 |
·多晶纯铜的宏观取向 | 第74-76页 |
·A 路径下的晶粒取向演变及分析 | 第74-75页 |
·BC路径挤压时的晶粒取向演变 | 第75-76页 |
·C 路径挤压时的晶粒取向演变 | 第76页 |
·定向凝固纯铜的宏观取向 | 第76-78页 |
·A 路径下的晶粒取向演变 | 第76-77页 |
·BC路径下的晶粒取向演变 | 第77-78页 |
·C 路径挤压后的晶粒取向演变 | 第78页 |
·ECAP 中晶粒的变形特征和细化机理分析 | 第78-80页 |
·多晶铜的变形特征 | 第78-79页 |
·定向凝固纯铜的变形特征 | 第79页 |
·晶粒的细化机理分析 | 第79-80页 |
·晶粒取向变化机理分析 | 第80-85页 |
·变形过程对晶粒取向的影响 | 第81-82页 |
·工艺路线对晶粒取向的影响 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第5章 ECAP过程中纯铜的织构演变 | 第87-108页 |
·多晶铜在ECAP 中的取向分布函数 | 第87-89页 |
·A路径挤压的ODF | 第87-88页 |
·BC路径挤压的ODF | 第88-89页 |
·定向凝固纯铜在ECAP 中的取向分布函数 | 第89-91页 |
·A路径挤压的ODF | 第89-90页 |
·BC路径挤压的ODF | 第90页 |
·C路径挤压的ODF | 第90-91页 |
·多晶纯铜的织构演变分析 | 第91-94页 |
·A 路径挤压的织构演变 | 第91-93页 |
·BC路径挤压的织构演变 | 第93-94页 |
·定向凝固组织的织构演变分析 | 第94-98页 |
·定向凝固原始EBSD组织 | 第94-95页 |
·A 路径下的织构演变 | 第95-96页 |
·BC 路径下的织构演变 | 第96-97页 |
·C 路径下的变形特征 | 第97页 |
·应变量对变形织构的影响 | 第97-98页 |
·不同原始组织的织构演变对比分析 | 第98-104页 |
·多晶纯铜的织构演变分析 | 第98-100页 |
·定向凝固组织织构演变分析 | 第100-101页 |
·晶界取向演变统计分析 | 第101-104页 |
·多晶纯铜晶粒取向演变 | 第101-102页 |
·定向凝固组织的微观取向特征分析 | 第102-104页 |
·工艺因素对定向凝固组织的影响 | 第104页 |
·ECAP 中多晶组织新晶界的形成过程 | 第104-105页 |
·定向凝固组织中带状结构的形成过程 | 第105页 |
·定向凝固组织的晶界混合过程 | 第105-106页 |
·本章小结 | 第106-108页 |
第6章 ECAP过程中材料的力学性能 | 第108-122页 |
·不同路径变形后的力学性能 | 第108-109页 |
·不同模具结构下的力学性能 | 第109-110页 |
·ECAP 中的硬度变化 | 第110-111页 |
·疲劳性能分析 | 第111-114页 |
·S-N曲线测定及分析 | 第111-112页 |
·疲劳断口分析 | 第112-114页 |
·不同应变量下的断裂特征 | 第114-116页 |
·微观组织结构对力学性能的影响分析 | 第116-119页 |
·原始组织对ECAP 力学性能的影响 | 第116页 |
·变形路径对力学性能的影响 | 第116-118页 |
·模具结构对力学性能的影响 | 第118-119页 |
·硬度的变化分析 | 第119页 |
·ECAP 后材料塑性各向异性的初步分析 | 第119-120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
结论 | 第122-125页 |
本文的创新性 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
附录A 攻读博士期间发表的论文 | 第136页 |