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Ti–6Al–4V合金中绝热剪切带之间相互作用规律及其对抗多次打击性能的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 选题背景第13-14页
    1.2 钛合金的动态力学行为第14-17页
        1.2.1 应变率和温度对钛合金动态力学行为的影响第14-15页
        1.2.2 微观组织对钛合金动态力学行为的影响第15-16页
        1.2.3 钛合金动态本构关系研究第16-17页
    1.3 绝热剪切现象第17-25页
        1.3.1 绝热剪切现象及其研究进展第17-19页
        1.3.2 绝热剪切带微观演化机制第19-22页
        1.3.3 绝热剪切现象的影响因素第22-23页
        1.3.4 钛合金中的绝热剪切行为及绝热剪切带的相互作用第23-25页
    1.4 绝热剪切带对于钛合金靶板抗弹性能的影响第25-26页
    1.5 研究中存在的问题第26-27页
    1.6 主要研究内容第27-28页
    参考文献第28-37页
第二章 实验材料与分析测试方法第37-54页
    2.1 实验材料第37-40页
        2.1.1 合金成分及热处理方法第37-38页
        2.1.2 微观组织形貌第38-40页
    2.2 材料力学性能及测试方法第40-48页
        2.2.1 室温准静态拉伸及压缩力学性能第40-42页
        2.2.2 高温准静态压缩性能第42-44页
        2.2.3 室温动态压缩性能第44-48页
    2.3 弹靶作用实验第48-49页
    2.4 弹靶作用后靶板的微观组织表征方法第49-53页
        2.4.1 光学及扫描电子显微镜试样制备第49-50页
        2.4.2 透射电子显微镜试样制备第50-53页
    参考文献第53-54页
第三章 Ti–6Al–4V合金靶板内绝热剪切带的形成与分布第54-76页
    3.1 弹靶作用后子弹及靶板的宏观破坏第54-58页
        3.1.1 弹靶作用后子弹的宏观破坏第54-55页
        3.1.2 弹靶作用后靶板的宏观破坏第55-57页
        3.1.3 子弹及靶板中的最大剪切应力分布模拟第57-58页
    3.2 不同组织 Ti–6Al–4V 合金内绝热剪切带的分布规律第58-66页
        3.2.1 弹靶作用下绝热剪切带的典型分布第58-62页
        3.2.2 不同组织合金内绝热剪切带长度的分布规律第62-64页
        3.2.3 多条绝热剪切带形成及分布过程第64-66页
    3.3 不同组织 Ti–6Al–4V 合金内绝热剪切带的形成机制第66-74页
        3.3.1 弹靶作用下绝热剪切带的典型形貌第66-68页
        3.3.2 弹靶作用下绝热剪切带的放大观察第68-70页
        3.3.3 绝热剪切带内显微亚结构特征第70-72页
        3.3.4 绝热剪切带形成原因第72-74页
    3.4 本章小结第74-75页
    参考文献第75-76页
第四章 Ti–6Al–4V合金中绝热剪切带之间的相互作用第76-104页
    4.1 穿甲弹作用后靶板内的绝热剪切带及其之间的相互作用第76-79页
        4.1.1 穿甲弹穿深测量第76-77页
        4.1.2 穿甲弹作用后靶板的微观组织分析第77-79页
    4.2 绝热剪切带的分叉及其作用机制第79-89页
        4.2.1 绝热剪切带分叉第79-83页
        4.2.2 三种不同组织 Ti–6Al–4V 合金中的绝热剪切带分叉的微观分析第83-86页
        4.2.3 绝热剪切带分叉模型第86-89页
    4.3 绝热剪切带交截及其作用机制第89-101页
        4.3.1 绝热剪切带交截第89-92页
        4.3.2 绝热剪切带阻隔第92-94页
        4.3.3 绝热剪切带交汇第94-96页
        4.3.4 三种不同组织 Ti–6Al–4V 合金中绝热剪切带交截的 TEM 分析第96-99页
        4.3.5 绝热剪切带交截模型第99-101页
    4.4 绝热剪切带的相互作用与断裂第101-102页
    4.5 本章小结第102-103页
    参考文献第103-104页
第五章 Ti–6Al–4V合金的抗多次打击特性第104-136页
    5.1 不同打击条件下 Ti–6Al–4V 合金的宏观损伤第104-106页
    5.2 受影响区材料的力学性能第106-120页
        5.2.1 受影响区材料力学性能第107-110页
        5.2.2 受影响区材料与原始材料力学性能对比第110-113页
        5.2.3 原始及受影响区材料在不同加载条件下的组织形貌对比第113-116页
        5.2.4 受影响区材料性能变化原因第116-120页
    5.3 受影响区材料对靶板抗多次打击性能的影响第120-128页
        5.3.1 原始及受影响区材料 J–C 本构模型参数第120-123页
        5.3.2 受影响区内的弹坑深度第123页
        5.3.3 受影响区内的绝热剪切带第123-126页
        5.3.4 绝热剪切带内的损伤演化第126-128页
    5.4 绝热剪切带对于靶板材料抗多次打击性能的影响第128-133页
        5.4.1 双发弹部分重叠实验第128-130页
        5.4.2 双发弹完全重叠实验第130-133页
    5.5 本章小结第133-135页
    参考文献第135-136页
全文结论及展望第136-139页
附录A SHPB加载条件下钛合金屈服强度、均匀塑性应变、平均流变应力及冲击吸收能计算方法第139-141页
附录B 靶板在不同冲击速率下形成的绝热剪切带第141-144页
附录C J–C本构参数拟合方法第144-147页
攻读博士学位期间发表论文及研究成果清单第147-148页
致谢第148页

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