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镍基高温合金高温变形行为及变形机理研究

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

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