电塑性变形调控钛镍合金微结构与力学性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 钛及钛合金基础及分类 | 第10-12页 |
1.2 钛镍合金基础 | 第12-20页 |
1.2.1 钛镍合金的理论基础 | 第12-14页 |
1.2.2 钛镍合金的性能 | 第14-18页 |
1.2.3 钛镍合金的发展及应用 | 第18-20页 |
1.3 电塑性变形加工工艺 | 第20-21页 |
1.3.1 电塑性效应原理 | 第20-21页 |
1.3.2 塑性变形机制 | 第21页 |
1.3.3 电塑性变形工艺分类 | 第21页 |
1.4 钛镍合金面临的问题 | 第21-22页 |
1.5 选题意义和研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验材料、原理和方法 | 第24-30页 |
2.1 实验材料 | 第24页 |
2.2 电塑性变形技术 | 第24-26页 |
2.3 性能检测与微结构分析 | 第26-28页 |
2.3.1 力学性能测试 | 第26-27页 |
2.3.2 X射线衍射测试分析(XRD) | 第27-28页 |
2.3.3 透射电子显微分析(TEM) | 第28页 |
2.4 位错密度与弹性模量的关联 | 第28-30页 |
第3章 电塑性变形钛镍合金微结构与性能的研究 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30-31页 |
3.2 实验方法 | 第31-32页 |
3.3 实验结果 | 第32-35页 |
3.4 微结构分析 | 第35-37页 |
3.4.1 TEM分析与讨论 | 第35-36页 |
3.4.2 XRD分析与讨论 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 轧制工艺影响钛镍合金微结构与性能的研究 | 第39-47页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验方法 | 第39-40页 |
4.3 不同应变速率的钛镍合金分析 | 第40-42页 |
4.3.1 不同应变速率样品的力学性能分析 | 第40-41页 |
4.3.2 不同应变速率样品的微结构分析 | 第41-42页 |
4.4 不同变形量的钛镍合金分析 | 第42-46页 |
4.4.1 不同变形量样品的力学性能分析 | 第42-44页 |
4.4.2 不同变形量样品的微结构分析 | 第44-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 脉冲工艺影响钛镍合金微结构与性能的研究 | 第47-57页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 实验方法 | 第47-48页 |
5.3 不同频率的钛镍合金分析 | 第48-51页 |
5.3.1 不同频率样品的力学性能分析 | 第48-49页 |
5.3.2 不同频率样品的微结构分析 | 第49-51页 |
5.4 不同电压的钛镍合金分析 | 第51-53页 |
5.4.1 不同电压样品的力学性能分析 | 第51-52页 |
5.4.2 不同电压样品的微结构分析 | 第52-53页 |
5.5 不同脉宽的钛镍合金分析 | 第53-55页 |
5.6 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |