摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题的研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 材料的本构关系 | 第15-17页 |
1.4 金属超塑性 | 第17-19页 |
1.4.1 超塑性的特点 | 第17页 |
1.4.2 材料超塑性的表征 | 第17-18页 |
1.4.3 影响超塑性的主要参数 | 第18-19页 |
1.5 Ti_3Al基合金的热处理 | 第19页 |
1.6 课题的研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第21-25页 |
2.1 实验材料 | 第21页 |
2.2 力学性能测试 | 第21-23页 |
2.2.1 高温拉伸实验 | 第21-22页 |
2.2.2 显微硬度测试 | 第22-23页 |
2.3 组织分析 | 第23页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第23页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第23页 |
2.4 热处理工艺的研究方法 | 第23-24页 |
2.5 小结 | 第24-25页 |
第三章 Ti_3Al基合金的热变形行为 | 第25-39页 |
3.1 Ti_3Al基合金的延伸率 | 第25页 |
3.2 Ti_3Al基合金的真应力-真应变曲线 | 第25-29页 |
3.2.1 应变速率对真应力-应变曲线的影响 | 第26-27页 |
3.2.2 变形温度对真应力-应变曲线的影响 | 第27-28页 |
3.2.3 峰值应力-峰值应变的关系 | 第28-29页 |
3.3 Ti_3Al基合金的应变速率敏感性 | 第29-31页 |
3.4 Ti_3Al基合金的高温变形本构关系 | 第31-35页 |
3.4.1 Arrhenius模型 | 第31-33页 |
3.4.2 Backofen模型 | 第33-34页 |
3.4.3 Arrhenius模型和Backofen模型的对比 | 第34-35页 |
3.5 真应力-真应变曲线特征值与Z参数的关系 | 第35-37页 |
3.5.1 应变软化系数、应变差和Z参数的关系 | 第35-36页 |
3.5.2 延伸率、峰值应力、峰值应变和Z参数的关系 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 Ti_3Al基合金热变形中的组织演变 | 第39-55页 |
4.1 Ti_3Al基合金原始板材的组织状态 | 第39-41页 |
4.2 Ti_3Al基合金的热变形后的微观组织 | 第41-48页 |
4.2.1 变形温度对Ti_3Al基合金微观组织的影响 | 第41-44页 |
4.2.2 应变速率对Ti_3Al基合金微观组织的影响 | 第44-47页 |
4.2.3 变形程度对Ti_3Al基合金微观组织的影响 | 第47-48页 |
4.3 变形条件、微观组织、力学性能之间的关系 | 第48-51页 |
4.3.1 变形条件对组织演化的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 力学性能参数与α2 相体积分数的关系 | 第49-50页 |
4.3.3 温度、应变速率、变形程度与α2 相→B2相的相变过程的耦合关系 | 第50-51页 |
4.4 Ti_3Al基合金热变形后的断口分析 | 第51-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 Ti_3Al基合金在固溶处理和时效处理后的组织演变 | 第55-68页 |
5.1 Ti_3Al基合金的固溶处理 | 第55-60页 |
5.1.1 Ti_3Al基合金固溶处理后的力学性能 | 第55-56页 |
5.1.2 Ti_3Al基合金固溶处理后的微观组织 | 第56-60页 |
5.2 Ti_3Al基合金的时效处理 | 第60-66页 |
5.2.1 Ti_3Al基合金时效处理后的力学性能 | 第60-61页 |
5.2.2 Ti_3Al基合金时效处理后的微观组织 | 第61-64页 |
5.2.3 Ti_3Al基合金时效处理后的断口形貌 | 第64-66页 |
5.3 小结 | 第66-68页 |
第六章 结论与展望 | 第68-71页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第77页 |