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TC11钛合金等温相变行为及强韧化热处理工艺

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-29页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 高温钛合金第11-13页
    1.3 钛合金相变热力学与动力学第13-18页
        1.3.1 相图计算的热力学模型第14-15页
        1.3.2 相图计算常用软件第15-16页
        1.3.3 等温相变动力学第16-18页
    1.4 钛合金的热处理工艺与组织调控第18-21页
    1.5 钛合金的高温变形行为第21-27页
        1.5.1 高温力学行为第21-23页
        1.5.2 热变形过程中的软化机制第23页
        1.5.3 高温本构模型第23-27页
    1.6 本文研究目的和主要内容第27-29页
第2章 试验材料与研究方法第29-36页
    2.1 试验材料第29页
    2.2 相变热力学计算与测试第29-30页
        2.2.1 相图热力学计算第29页
        2.2.2 相变点测定第29-30页
        2.2.3 相变动力学模型第30页
    2.3 热处理试验第30页
    2.4 组织观察与分析第30-32页
        2.4.1 金相组织观察第30-31页
        2.4.2 XRD物相分析第31页
        2.4.3 扫描与能谱分析第31页
        2.4.4 透射电镜分析第31页
        2.4.5 电子背散射衍射分析第31-32页
        2.4.6 显微组织定量分析第32页
    2.5 力学行为与模型第32-36页
        2.5.1 室温拉伸性能测试第32-33页
        2.5.2 高温拉伸性能测试第33页
        2.5.3 显微硬度测试第33-34页
        2.5.4 冲击韧性测试第34页
        2.5.5 热变形本构模型第34-36页
第3章 原始态TC11钛合金的组织与性能第36-46页
    3.1 原始组织表征第36-40页
    3.2 室温拉伸力学行为第40-41页
        3.2.1 室温拉伸性能第40页
        3.2.2 加工硬化行为第40-41页
    3.3 β 相变点测定第41-45页
        3.3.1 等轴化预处理第41-43页
        3.3.2 相变点测定第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 TC11钛合金等温相变热力学与动力学研究第46-65页
    4.1 相图热力学计算第46-49页
        4.1.1 温度对各相吉布斯自由能的影响第46-47页
        4.1.2 温度对各相比例的影响第47-48页
        4.1.3 温度对各相成分的影响第48-49页
    4.2 等温相变动力学研究第49-64页
        4.2.1 700℃下合金的等温相变行为第50-53页
        4.2.2 800℃下合金的等温相变行为第53-55页
        4.2.3 900℃下合金的等温相变行为第55-58页
        4.2.4 950℃下合金的等温相变行为第58-60页
        4.2.5 等温相变动力学模型第60-64页
    4.3 本章小结第64-65页
第5章 TC11钛合金热处理工艺设计与组织控制第65-84页
    5.1 单重热处理工艺设计与组织性能表征第65-67页
    5.2 双重热处理工艺设计与组织表征第67-74页
        5.2.1 一次热处理温度对组织的影响第67-69页
        5.2.2 一次热处理时间对组织的影响第69-71页
        5.2.3 二次热处理温度对组织的影响第71-72页
        5.2.4 二次热处理时间对组织的影响第72-74页
    5.3 双重热处理态力学性能与工艺优化第74-80页
        5.3.1 双重热处理优化工艺设计与组织表征第74-78页
        5.3.2 力学性能表征及优化工艺第78-80页
    5.4 循环热处理工艺设计与组织性能表征第80-82页
    5.5 不同热处理方式对合金室温性能的影响第82页
    5.6 本章小结第82-84页
第6章 TC11钛合金的高温拉伸行为与性能指标第84-101页
    6.1 原始态合金高温拉伸行为第84-88页
    6.2 原始态合金热变形本构模型第88-94页
        6.2.1 高温加工硬化行为第88-91页
        6.2.2 高温变形过程中的软化机制第91-92页
        6.2.3 高温拉伸本构方程第92-94页
    6.3 不同热处理方式对合金高温性能的影响第94-96页
    6.4 热处理态合金的热变形本构模型第96-99页
        6.4.1 高温加工硬化行为第96-98页
        6.4.2 高温变形过程中的软化机制第98-99页
        6.4.3 高温拉伸本构方程第99页
    6.5 本章小结第99-101页
结论第101-103页
参考文献第103-108页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第108-110页
致谢第110页

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