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置氢Ti-6Al-4V合金室温变形行为及改性机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-37页
   ·引言第16-18页
   ·钛及钛合金第18-20页
   ·氢在钛中的存在状态及其行为研究第20-24页
     ·氢在钛中的存在形式第20页
     ·氢在钛中的溶解第20-21页
     ·氢在钛中的扩散第21-22页
     ·氢在钛中的特性第22-23页
     ·钛氢微观作用机理第23-24页
   ·钛合金热氢处理技术第24-35页
     ·热氢处理技术的概况第24-25页
     ·热氢处理技术的国内外研究现状第25-27页
     ·室温氢增塑的研究现状第27-29页
     ·热氢处理技术的应用及前景第29-35页
   ·本课题的主要研究内容第35-37页
第2章 试验材料与研究方法第37-50页
   ·试验材料第37-39页
   ·组织结构分析方法第39-41页
     ·组织观察第39页
     ·X 射线衍射第39页
     ·扫描电子显微镜第39-40页
     ·电子背散射衍射第40页
     ·透射电子显微镜第40页
     ·差热及热重分析第40-41页
   ·性能测试方法第41-49页
     ·室温拉伸试验第41-42页
     ·原位拉伸试验第42-44页
     ·室温压缩试验第44-45页
     ·磁脉冲压缩试验第45-47页
     ·维氏硬度试验第47页
     ·摩擦磨损试验第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第3章 氢对Ti–6Al–4V 合金微观组织结构的影响第50-63页
   ·引言第50页
   ·氢含量对Ti–6Al–4V 合金微观组织结构的影响第50-59页
     ·微观组织分析第50-51页
     ·X 射线衍射结果分析第51-56页
     ·透射电镜结果分析第56-59页
   ·塑性变形过程中置氢Ti–6Al–4V 合金的微观组织演变第59-62页
   ·本章小结第62-63页
第4章 氢对 Ti–6Al–4V 合金拉伸变形行为的影响第63-90页
   ·引言第63页
   ·氢含量对Ti–6Al–4V 合金室温拉伸性能的影响第63-68页
   ·Ti–6Al–4V–xH 合金室温拉伸变形应力应变曲线数学模型第68-75页
   ·拉伸变形后合金的断口形貌及组织分析第75-78页
   ·氢对Ti–6Al–4V 合金拉伸断裂行为的原位观察第78-88页
     ·原位拉伸试验力学性能第79-80页
     ·未置氢Ti–6Al–4V 合金的断裂过程第80-82页
     ·置氢Ti–6Al–4V 合金的断裂过程第82页
     ·除氢Ti–6Al–4V 合金的断裂过程第82-84页
     ·原位拉伸试样的断口形貌第84页
     ·有限元模拟结果分析第84-88页
   ·本章小结第88-90页
第5章 氢对 Ti–6Al–4V 合金压缩变形行为的影响第90-115页
   ·引言第90-91页
   ·氢含量对Ti–6Al–4V 合金室温压缩性能的影响第91-95页
   ·Ti–6Al–4V–xH 合金室温压缩变形应力应变曲线数学模型第95-96页
   ·压缩变形后合金的断口形貌及组织分析第96-98页
   ·氢含量对Ti–6Al–4V 合金高速压缩性能研究第98-109页
     ·磁脉冲压缩性能分析第98-101页
     ·磁脉冲压缩断口观察第101-103页
     ·磁脉冲压缩变形后合金的组织分析第103-109页
   ·置氢Ti–6Al–4V 室温拉伸与压缩性能改性机理第109-112页
   ·置氢Ti–6Al–4V 合金最佳室温塑性成形条件第112-113页
   ·本章小结第113-115页
第6章 除氢 Ti–6Al–4V 合金的微观组织及其力学性能研究第115-131页
   ·引言第115页
   ·除氢规范的制定第115-118页
   ·除氢Ti–6Al–4V 合金的微观组织第118-121页
   ·差热分析第121-122页
   ·除氢Ti–6Al–4V 合金的室温拉伸性能研究第122-123页
   ·除氢Ti–6Al–4V 合金的室温压缩性能研究第123-128页
   ·本章小结第128-131页
第7章 氢对Ti–6Al–4V 合金摩擦磨损性能的影响第131-146页
   ·引言第131-132页
   ·氢对Ti–6Al–4V 合金摩擦性能的影响第132-134页
   ·氢对Ti–6Al–4V 合金磨损性能的影响第134-136页
   ·磨损机制第136-144页
   ·本章小结第144-146页
结论第146-148页
参考文献第148-158页
攻读学位期间发表的学术论文第158-160页
致谢第160-161页
个人简历第161页

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