摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
论文的主要创新与贡献 | 第8-9页 |
物理量名称及符号表 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 非晶合金的发展、应用及面临问题 | 第13-20页 |
1.1.1 非晶合金的发展 | 第13-15页 |
1.1.2 非晶合金的性能及应用 | 第15-17页 |
1.1.3 非晶合金面临的问题及解决的方向 | 第17-20页 |
1.2 非晶复合材料发展 | 第20-23页 |
1.2.1 外加非晶复合材料简述 | 第20-21页 |
1.2.2 自生枝晶/非晶复合材料的发展 | 第21-23页 |
1.3 自生枝晶/非晶复合材料变形行为研究现状 | 第23-30页 |
1.3.1 铸态微结构与非晶复合材料变形行为 | 第24-25页 |
1.3.2 变形微结构与非晶复合材料变形行为 | 第25-26页 |
1.3.3 非晶复合材料变形机制研究现状 | 第26-30页 |
1.4 本文的选题背景及意义 | 第30-31页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第31-32页 |
第2章 材料与研究方法 | 第32-40页 |
2.1 研究方案 | 第32-33页 |
2.2 非晶复合材料样品的制备 | 第33-34页 |
2.2.1 母合金的配制与熔炼 | 第33页 |
2.2.2 非晶复合材料样品制备 | 第33-34页 |
2.3 微观结构分析测试 | 第34-35页 |
2.3.1 微观结构分析 | 第34-35页 |
2.3.2 热稳定性分析 | 第35页 |
2.4 机械性能测试方法 | 第35-40页 |
2.4.1 静态性能测试 | 第35-36页 |
2.4.2 动态力学性能测试 | 第36-37页 |
2.4.3 纳米压痕力学性能测试 | 第37-38页 |
2.4.4 显微硬度分析 | 第38页 |
2.4.5 红外热分析 | 第38-40页 |
第3章 Ti基非晶复合材料铸态微结构与变形行为 | 第40-57页 |
3.1 (Ti_(0.48)Zr_(0.20)Cu_(0.05)Be_(0.15))_(100-x)Nb_(12-x)非晶复合材料变形行为 | 第40-50页 |
3.1.1 (Ti_(0.48)Zr_(0.20)Cu_(0.05)Be_(0.15))_(100-x)Nb_(12-x)非晶复合材料微观结构变化 | 第41-42页 |
3.1.2 (Ti_(0.48)Zr_(0.20)Cu_(0.05)Be_(0.15))_(100-x)Nb_(12-x)非晶复合材料热稳定性 | 第42-44页 |
3.1.3 (Ti_(0.48)Zr_(0.20)Cu_(0.05)Be_(0.15))_(100-x)Nb_(12-x)非晶复合材料微观力学性能 | 第44-47页 |
3.1.4 (Ti_(0.48)Zr_(0.20)Cu_(0.05)Be_(0.15))_(100-x)Nb_(12-x)非晶复合材料宏观变形及其机制 | 第47-50页 |
3.2 Ti48非晶复合材料枝晶尺寸对变形行为影响 | 第50-56页 |
3.2.1 Ti48非晶复合材料高温DSC | 第51页 |
3.2.2 半固态处理对非晶复合材料微观组织的影响 | 第51-54页 |
3.2.3 不同第二相尺寸非晶复合材料室温变形行为 | 第54页 |
3.2.4 第二相尺寸与屈服强度和塑性的关系 | 第54-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 Ti48非晶复合材料变形微结构与变形行为 | 第57-66页 |
4.1 轧制变形与微结构演化 | 第57-60页 |
4.1.1 轧制对剪切带形貌的影响 | 第57-58页 |
4.1.2 轧制后微观组织及热稳定 | 第58-60页 |
4.2 轧制对力学行为影响 | 第60-62页 |
4.2.1 轧制对微观变形行为的影响 | 第60-61页 |
4.2.2 轧制对室温拉伸变形影响 | 第61-62页 |
4.3 轧制对非晶复合材料变形行为影响机制 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 宽温度范围内Ti48非晶复合材料变形行为研究 | 第66-91页 |
5.1 Ti48非晶复合材料棒材微观结构 | 第66-67页 |
5.2 温度对Ti基非晶复合材料静态变形行为影响 | 第67-77页 |
5.2.1 温度对Ti48非晶复合材料静态力学行为影响 | 第67-68页 |
5.2.2 温度对Ti40非晶合金力学行为影响 | 第68-70页 |
5.2.3 Ti48非晶复合材料静态变温变形机制 | 第70-77页 |
5.3 Ti48非晶复合材料变温动态力学响应行为 | 第77-82页 |
5.3.1 Ti48非晶复合材料变温力学行为 | 第78页 |
5.3.2 不同温度下Ti48非晶复合材料断口形貌 | 第78-80页 |
5.3.3 Ti48非晶复合材料动态变形微观机制 | 第80-82页 |
5.4 静态和动态载荷下屈服强度与温度的本构关系 | 第82页 |
5.5 Ti48非晶复合材料低温拉伸变形行为及其机制 | 第82-89页 |
5.5.1 Ti48非晶复合材料低温拉伸力学行为 | 第83-85页 |
5.5.2 Ti48非晶复合材料低温拉伸微观结构演化 | 第85-87页 |
5.5.3 Ti48非晶复合材料低温拉伸变形机制 | 第87-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-91页 |
第6章 宽变形速率下Ti48非晶复合材料变形行为 | 第91-114页 |
6.1 变形速率对Ti基非晶复合材料低温变形行为影响 | 第91-95页 |
6.1.1 Ti48非晶复合材料低温宽应变速率下力学性能 | 第91-92页 |
6.1.2 Ti48非晶复合材料低温断口形貌演变 | 第92-93页 |
6.1.3 Ti48非晶复合材料低温动态载荷下应变速率敏感性 | 第93-94页 |
6.1.4 Ti48非晶复合材料低温韧脆转变机制 | 第94-95页 |
6.2 变形速率对Ti基非晶复合材料室温变形的影响 | 第95-103页 |
6.2.1 Ti48非晶复合材料室温动态力学行为 | 第95-96页 |
6.2.2 Ti48非晶复合材料室温断口形貌演变 | 第96-97页 |
6.2.3 室温正-负应变速率敏感性转变机制 | 第97-101页 |
6.2.4 Ti48非晶复合材料室温宽应变速率下变形本构方程 | 第101-103页 |
6.3 变形速率对TI48非晶复合材料过冷液相区变形影响 | 第103-112页 |
6.3.1 Ti48非晶复合材料过冷液相区宽应变速率下力学性能 | 第104-105页 |
6.3.2 Ti48非晶复合材料过冷液相区变形断口形貌 | 第105-106页 |
6.3.3 Ti48非晶复合材料过冷液相区应变强化现象 | 第106-107页 |
6.3.4 Ti48非晶复合材料过冷液相区变形机制及其本构方程 | 第107-112页 |
6.4 本章小结 | 第112-114页 |
结论 | 第114-116页 |
参考文献 | 第116-129页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文及获奖情况 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-132页 |