摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 高温合金概况 | 第11-20页 |
1.1.1 高温合金的分类 | 第11-12页 |
1.1.2 高温合金的发展 | 第12-14页 |
1.1.3 高温合金的强化原理 | 第14-16页 |
1.1.4 GH4169合金及其特征 | 第16-19页 |
1.1.5 难变形(高合金化)高温合金存在的问题 | 第19-20页 |
1.2 变形金属再结晶行为概述 | 第20-26页 |
1.2.1 回复 | 第20页 |
1.2.2 再结晶及晶粒长大 | 第20-21页 |
1.2.3 影响再结晶的主要因素 | 第21-22页 |
1.2.4 再结晶机制 | 第22-23页 |
1.2.5 再结晶动力学 | 第23-24页 |
1.2.6 动态再结晶 | 第24-26页 |
1.3 脉冲电流处理对金属材料性能的影响 | 第26-28页 |
1.3.1 电致塑性效应 | 第26-27页 |
1.3.2 电脉冲对非晶合金晶化和金属材料再结晶的影响 | 第27页 |
1.3.3 电脉冲处理对金属材料力学性能的影响 | 第27-28页 |
1.4 本文主要研究内容及意义 | 第28-31页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第31-37页 |
2.1 实验材料 | 第31-33页 |
2.1.1 GH4169(Inconel 718)简介 | 第31-32页 |
2.1.2 试样尺寸 | 第32-33页 |
2.2 试验装置与试验过程 | 第33-36页 |
2.2.1 脉冲电流发生器 | 第33-34页 |
2.2.2 静态再结晶研究的试验过程 | 第34页 |
2.2.3 动态再结晶研究的试验过程 | 第34-35页 |
2.2.4 脉冲电流作用下热效应的测定与排除 | 第35-36页 |
2.3 合金组织、结构的表征与分析 | 第36-37页 |
2.3.1 显微组织及表面宏观形貌观察 | 第36页 |
2.3.2 微结构和微成分分析 | 第36-37页 |
第3章 脉冲电流对GH4169合金静态再结晶行为的影响 | 第37-71页 |
3.1 GH4169合金冷轧变形前后组织形貌 | 第37-38页 |
3.2 脉冲电流对GH4169合金再结晶起始温度的影响 | 第38-52页 |
3.2.1 常规退火处理下GH4169合金的再结晶起始温度 | 第41-44页 |
3.2.2 4kA、20Hz、30μs脉冲电流作用下GH4169合金的再结晶起始温度 | 第44-49页 |
3.2.3 脉冲电流频率变化对GH4169合金再结晶起始温度的影响 | 第49-50页 |
3.2.4 脉冲电流密度变化对GH4169合金再结晶起始温度的影响 | 第50-51页 |
3.2.5 脉冲电流脉宽变化对GH4169合金再结晶起始温度的影响 | 第51-52页 |
3.3 脉冲电流对GH4169合金再结晶激活能的影响 | 第52-56页 |
3.3.1 常规温度场下GH4169合金的再结晶激活能 | 第53-54页 |
3.3.2 4kA、20Hz、30μs脉冲电流处理下GH4169合金的再结晶激活能 | 第54-56页 |
3.4 脉冲电流对GH4169合金再结晶机制的影响 | 第56-66页 |
3.4.1 脉冲电流对δ相析出行为的影响 | 第56-57页 |
3.4.2 6相对GH4169合金再结晶机制的影响 | 第57-66页 |
3.5 脉冲电流对GH4169合金再结晶行为的影响机理探讨 | 第66-71页 |
第4章 脉冲电流对GH4169合金动态再结晶行为的影响 | 第71-87页 |
4.1 脉冲电流密度对GH4169合金高温拉伸行为的影响 | 第71-78页 |
4.1.1 不同脉冲电流密度对GH4169合金高温拉伸性能的影响 | 第72-73页 |
4.1.2 不同脉冲电流密度下GH4169合金高温拉伸的应力-应变曲线 | 第73-74页 |
4.1.3 不同脉冲电流密度下GH4169合金高温拉伸断口附近微观组织形貌 | 第74-78页 |
4.2 脉冲电流对GH4169合金动态再结晶行为的影响 | 第78-84页 |
4.2.1 变形量对GH4169合金动态再结晶的影响 | 第78-80页 |
4.2.2 脉冲电流密度对GH4169合金动态再结晶的影响 | 第80-82页 |
4.2.3 脉冲电流条件下GH4169合金高温拉伸动态再结晶现象TEM观察 | 第82-84页 |
4.3 脉冲电流对GH4169合金高温拉伸行为及动态再结晶行为的影响机理探讨 | 第84-87页 |
第5章 结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94页 |