摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-46页 |
1.1 变形高温合金的发展 | 第15-23页 |
1.1.1 国外变形高温合金的发展历程 | 第15-18页 |
1.1.2 国内变形高温合金的发展历程 | 第18-21页 |
1.1.3 高合金化高温合金的发展趋势及特点 | 第21-23页 |
1.2 镍基高温合金的应用 | 第23-26页 |
1.2.1 镍基高温合金在航空航天领域的应用 | 第23-24页 |
1.2.2 镍基高温合金在电力工业领域的应用 | 第24页 |
1.2.3 镍基高温合金在核电领域的应用 | 第24页 |
1.2.4 镍基高温合金在石油开采领域的应用 | 第24-26页 |
1.3 高温合金的热变形行为 | 第26-31页 |
1.3.1 应力-应变曲线 | 第26页 |
1.3.2 高温变形本构方程 | 第26-27页 |
1.3.3 高温变形行为 | 第27-28页 |
1.3.4 热加工图 | 第28-30页 |
1.3.5 变形机理图 | 第30-31页 |
1.4 高温变形过程中的动态回复与动态再结晶 | 第31-36页 |
1.4.1 动态回复 | 第31-32页 |
1.4.2 动态再结晶 | 第32-36页 |
1.4.3 动态回复与动态再结晶的关系 | 第36页 |
1.5 研究合金简介 | 第36-37页 |
1.5.1 GH79合金 | 第36-37页 |
1.5.2 U720Li合金 | 第37页 |
1.5.3 GH4742合金 | 第37页 |
1.6 本课题的研究背景及研究内容 | 第37-39页 |
1.6.1 研究背景 | 第37-38页 |
1.6.2 研究内容 | 第38-39页 |
本章参考文献 | 第39-46页 |
第二章 实验材料及方法 | 第46-51页 |
2.1 实验材料 | 第46-47页 |
2.2 实验方法 | 第47-49页 |
2.2.1 实验设备及其原理 | 第47页 |
2.2.2 实验材料制备 | 第47-48页 |
2.2.3 实验工艺参数 | 第48-49页 |
2.3 材料组织结构分析 | 第49-51页 |
2.3.1 光学显微镜(OM)分析 | 第49页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第49-50页 |
2.3.3 同步热分析 | 第50-51页 |
第三章 镍基高温合金高温变形行为及本构关系 | 第51-75页 |
3.1 GH79合金高温变形行为特征及本构方程 | 第51-60页 |
3.1.1 GH79合金应力-应变曲线 | 第51-53页 |
3.1.2 GH79合金应变速率敏感性指数 | 第53-55页 |
3.1.3 GH79合金高温变形激活能 | 第55-57页 |
3.1.4 GH79合金本构关系模型 | 第57-60页 |
3.2 U720Li合金高温变形行为特征及本构方程 | 第60-66页 |
3.2.1 U720Li合金应力-应变曲线 | 第60-62页 |
3.2.2 U720Li合金应变速率敏感性指数 | 第62-63页 |
3.2.3 U720Li合金高温变形激活能 | 第63-64页 |
3.2.4 U720Li合金本构关系模型 | 第64-66页 |
3.3 GH4742合金高温变形行为特征及本构方程 | 第66-72页 |
3.3.1 GH4742合金应力-应变曲线 | 第66-68页 |
3.3.2 GH4742合金应变速率敏感性指数 | 第68-69页 |
3.3.3 GH4742合金高温变形激活能 | 第69页 |
3.3.4 GH4742合金本构关系模型 | 第69-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
本章参考文献 | 第73-75页 |
第四章 镍基高温合金高温变形过程中的组织演变 | 第75-102页 |
4.1 GH79合金高温变形过程中的组织演变 | 第75-86页 |
4.1.1 GH79合金原始组织 | 第75页 |
4.1.2 变形温度对GH79合金组织的影响 | 第75-78页 |
4.1.3 应变速率对GH79合金组织的影响 | 第78-81页 |
4.1.4 变形量对GH79合金组织的影响 | 第81-82页 |
4.1.5 GH79合金高温变形行过程中相转变 | 第82-84页 |
4.1.6 GH79合金晶粒度指数分析 | 第84-86页 |
4.2 U720Li合金高温变形过程中的微观组织演变 | 第86-95页 |
4.2.1 U720Li合金原始组织 | 第86页 |
4.2.2 变形温度对U720Li合金组织的影响 | 第86-89页 |
4.2.3 应变速率对U720Li合金组织的影响 | 第89-91页 |
4.2.4 变形量对U720Li合金组织的影响 | 第91-93页 |
4.2.5 U720Li合金高温变形过程中的相转变 | 第93-94页 |
4.2.6 U720Li合金晶粒度指数分析 | 第94-95页 |
4.3 GH4742合金高温变形过程中的微观组织演变 | 第95-100页 |
4.3.1 GH4742合金原始组织 | 第95-96页 |
4.3.2 变形温度对GH4742合金组织的影响 | 第96-97页 |
4.3.3 应变速率对GH4742合金组织的影响 | 第97-98页 |
4.3.4 变形量对GH4742合金组织的影响 | 第98-99页 |
4.3.5 GH4742合金晶粒度指数分析 | 第99-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
本章参考文献 | 第101-102页 |
第五章 镍基高温合金高温变形过程中的热加工图研究 | 第102-147页 |
5.1 热加工图的理论基础 | 第102-109页 |
5.1.1 热加工图的物理模型 | 第102-105页 |
5.1.2 热加工图塑性失稳准则 | 第105-107页 |
5.1.3 热加工图不同失稳判据的理论分析与比较 | 第107-108页 |
5.1.4 热加工图的构建方法 | 第108页 |
5.1.5 加工图理论与应用存在的问题 | 第108-109页 |
5.2 镍基高温合金高温变形过程中的热加工图研究 | 第109-124页 |
5.2.1 GH79合金热加工图分析 | 第109-115页 |
5.2.2 U720Li合金热加工图分析 | 第115-120页 |
5.2.3 GH4742合金热加工图分析 | 第120-124页 |
5.3 运用BP人工神经网络绘制热加工图 | 第124-143页 |
5.3.1 人工神经网络的概述 | 第124-126页 |
5.3.2 BP人工神经网络模型的构建 | 第126-133页 |
5.3.3 结果分析与讨论 | 第133-143页 |
5.4 本章小结 | 第143-144页 |
本章参考文献 | 第144-147页 |
第六章 镍基高温合金高温变形过程中的动态再结晶研究 | 第147-175页 |
6.1 镍基高温合金动态再结晶临界应变模型 | 第147-158页 |
6.1.1 动态再结晶临界应变模型的构建方法 | 第147-148页 |
6.1.2 动态再结晶临界应变模型的应用 | 第148-158页 |
6.2 镍基高温合金动态再结晶动力学模型 | 第158-161页 |
6.2.1 动态再结晶动力学模型的构建方法 | 第158-159页 |
6.2.2 动态再结晶动力学模型的应用 | 第159-161页 |
6.3 镍基高温合金动态再结晶晶粒尺寸模型 | 第161-164页 |
6.3.1 动态再结晶晶粒尺寸模型的构建方法 | 第161页 |
6.3.2 动态再结晶晶粒尺寸模型的应用 | 第161-164页 |
6.4 镍基高温合金动态再结晶机制分析 | 第164-170页 |
6.4.1 GH79合金不同变形条件下的动态再结晶机制 | 第164-166页 |
6.4.2 U720Li合金不同变形条件下的动态再结晶机制 | 第166-168页 |
6.4.3 GH4742合金不同变形条件下的动态再结晶机制 | 第168-170页 |
6.5 本章小结 | 第170-172页 |
本章参考文献 | 第172-175页 |
第七章 镍基高温合金高温变形过程中的变形机理图研究 | 第175-190页 |
7.1 变形机理图的理论基础 | 第175-181页 |
7.1.1 变形机理图中流变应力模型的理论基础 | 第175-177页 |
7.1.2 变形机理图的种类 | 第177-180页 |
7.1.3 几种不同变形机理图的理论分析与比较 | 第180-181页 |
7.2 变形机理图的构建方法 | 第181-182页 |
7.3 包含位错数量的变形机理图的应用 | 第182-187页 |
7.4 本章小结 | 第187-188页 |
本章参考文献 | 第188-190页 |
第八章 结论 | 第190-193页 |
附表 | 第193-199页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第199-201页 |
致谢 | 第201-202页 |
作者简介 | 第202页 |