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TiNiNb合金的形状记忆性能和物理力学性能的研究

1 绪论第1-28页
 1.1 形状记忆合金概述第10-18页
  1.1.1 形状记忆合金的发展历史第10-11页
  1.1.2 形状记忆合金的记忆机制第11-15页
  1.1.3 形状记忆合金的主要种类及其主要特点第15-17页
  1.1.4 形状记忆合金的主要用途第17-18页
 1.2 TiNiNb形状记忆合金的研究概述第18-25页
  1.2.1 TiNiNb形状记忆合金的马氏体相变第18-20页
  1.2.2 TiNiNb形状记忆合金的微观结构和相组成第20-21页
  1.2.3 TiNiNb形状记忆合金的记忆特性的影响因素第21-23页
  1.2.4 TiNiNb形状记忆合金的力学行为的影响因素第23-24页
  1.2.5 TiNiNb形状记忆合金的机械加工特性第24-25页
  1.2.6 TiNiNb形状记忆合金的抗腐蚀性第25页
  1.2.7 TiNiNb形状记忆合金的应力松弛的研究第25页
 1.3 本文研究的目的和内容第25-27页
  1.3.1 研究目的第25-26页
  1.3.2 研究内容第26-27页
 1.4 本课题研究克服的困难及解决的关键技术问题第27-28页
2 合金的基础物理力学参数的研究第28-37页
 2.1 引言第28页
 2.2 实验材料及热处理第28页
 2.3 实验过程、结果及讨论第28-35页
  2.3.1 比热容第28-30页
  2.3.2 热扩散系数第30-32页
  2.3.3 导热系数第32-33页
  2.3.4 弹性模量第33-34页
  2.3.5 热膨胀系数第34-35页
 2.4 本章小结第35-37页
3 预变形对合金相变温度和合金的回复率的影响第37-56页
 3.1 引言第37-38页
 3.2 实验材料制备及实验方法第38-39页
 3.3 实验结果和讨论第39-55页
  3.3.1 相变曲线第39-41页
  3.3.2 相变温度第41-43页
  3.3.3 相变温度变化的微观机理第43-46页
  3.3.4 相变热焓第46-47页
  3.3.5 不同预变形条件下的可回复应变及微观机理第47-49页
  3.3.6 X射线衍射谱线分析第49-50页
  3.3.7 不同预变形条件下的回复率第50-51页
  3.3.8 不同预变形温度条件下的回复率-加热温度曲线第51-54页
  3.3.9 不同状态下的回复率-加热温度曲线第54-55页
 3.4 本章小结第55-56页
4 约束加热下合金的回复应力第56-68页
 4.1 引言第56页
 4.2 实验材料第56页
 4.3 实验过程、结果及讨论第56-66页
  4.3.1 回复应力测量方法第56-58页
  4.3.2 回复应力的方程第58-60页
  4.3.3 不同预变形量对回复应力的影响第60-62页
  4.3.4 不同预变形温度对回复应力的影响第62-63页
  4.3.5 不同热处理状态对回复应力的影响第63-64页
  4.3.6 不同回复加热温度对回复应力的影响第64-66页
 4.4 本章小结第66-68页
5 合金的应力松弛第68-77页
 5.1 引言第68-71页
  5.1.1 应力松弛的机理第68-69页
  5.1.2 影响抗应力松弛性的因素第69-70页
  5.1.3 应力松弛的理论依据第70-71页
 5.2 实验材料和方法第71-72页
 5.3 实验结果及分析第72-74页
 5.4 应力松弛试样的微观组织第74-75页
 5.5 TiNiNb形状记忆合金抗松弛性的原因第75-76页
 5.6 本章小结第76-77页
6 合金的力学性能第77-89页
 6.1 引言第77页
 6.2 实验材料和方法第77-78页
 6.3 实验结果和分析第78-87页
  6.3.1 约束回复与未约束回复的力学性能参数第78-79页
  6.3.2 不同状态下,合金的低温拉伸曲线第79-81页
  6.3.3 不同温度下应力-位移的关系曲线第81-85页
  6.3.4 临界屈服应力-变形温度的关系第85-87页
 6.4 本章小结第87-89页
7 本文研究的主要结论第89-91页
参考文献第91-95页
作者在读期间科研成果和发表文章简介第95-96页
声明第96-97页
致谢第97页

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