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GH4169合金塑性变形过程中的断裂失效研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
1 绪论第10-20页
    1.1 GH4169合金及其特点第11-13页
    1.2 GH4169合金的高温变形行为第13-15页
        1.2.1 GH4169合金的高温变形力学行为第13-14页
        1.2.2 GH4169合金的高温变形过程中的组织演变规律第14-15页
        1.2.3 δ相对GH4169合金的高温变形行为及组织演变的影响第15页
    1.3 GH4169合金损伤行为的研究现状第15-16页
    1.4 韧性损伤力学模型的发展现状第16-18页
        1.4.1 连续介质损伤力学模型的发展第16-17页
        1.4.2 细观损伤力学模型的发展第17-18页
    1.5 研究目的及研究内容第18-20页
        1.5.1 课题来源第18页
        1.5.2 研究目的及意义第18页
        1.5.3 研究内容及技术路线第18-20页
2 固溶态GH4169合金的高温变形规律第20-35页
    2.1 实验材料及方法第20-24页
        2.1.1 实验材料第20页
        2.1.2 时效处理实验第20-22页
        2.1.3 高温拉伸实验第22-23页
        2.1.4 微观组织分析实验第23-24页
    2.2 固溶态GH4169合金的高温拉伸流变特性第24-29页
        2.2.1 变形参数对高温拉伸变形特性的影响第24-27页
        2.2.2 变形参数对微观组织的影响第27-29页
    2.3 固溶态GH4169合金的高温拉伸断裂机制第29-33页
        2.3.1 孔洞损伤演变规律第29-30页
        2.3.2 变形参数对断口形貌的影响第30-33页
    2.4 结论第33-35页
3 初始时效时间对GH4169合金高温变形规律的影响第35-52页
    3.1 时效态GH4169合金的高温拉伸流变特性第35-37页
    3.2 初始时效时间对GH4169合金高温拉伸流变特性的影响第37-42页
    3.3 时效态GH4169合金的高温拉伸断裂机制第42-46页
        3.3.1 初始时效时间对孔洞损伤演变规律的影响第42-44页
        3.3.2 初始时效时间对断口形貌的影响第44-46页
    3.4 GH4169合金的峰值应力本构模型第46-51页
        3.4.1 GH4169合金峰值应力本构模型的建立第46-49页
        3.4.2 初始时效时间对峰值应力本构模型参数的影响第49-50页
        3.4.3 峰值应力本构模型的验证第50-51页
    3.5 结论第51-52页
4 GH4169合金高温拉伸损伤力学模型的建立第52-67页
    4.1 GTN细观损伤力学模型第52-54页
        4.1.1 GTN损伤力学模型概述第52-54页
        4.1.2 GTN损伤力学模型特征参数第54页
    4.2 GTN损伤力学模型的建模思路第54-59页
    4.3 GTN损伤力学模型特征参数的影响因素第59-64页
        4.3.1 变形参数对GTN损伤力学模型特征参数的影响第60-62页
        4.3.2 初始时效时间对GTN损伤力学模型特征参数的影响第62-64页
    4.4 基于Z参数的GTN损伤力学模型特征参数的数学表达第64-66页
    4.5 结论第66-67页
5 总结与展望第67-69页
    5.1 本文研究工作的总结第67页
    5.2 后续研究工作展望第67-69页
参考文献第69-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间完成论文情况第81-82页
攻读硕士期间负责和参加的科研项目情况第82页

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