摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 制备超细晶/纳米晶块体材料的强烈塑性变形法(SPD) | 第11-15页 |
1.1.1 等通道转角挤压(ECAP) | 第11-12页 |
1.1.2 高压扭转(HPT) | 第12-13页 |
1.1.3 累积叠轧(ARB) | 第13-14页 |
1.1.4 多向锻造(MF) | 第14页 |
1.1.5 其他SPD方法 | 第14-15页 |
1.2 SPD晶粒细化的影响因素 | 第15-17页 |
1.2.1 温度 | 第15-16页 |
1.2.2 应变速率 | 第16页 |
1.2.3 层错能 | 第16-17页 |
1.2.4 晶体结构 | 第17页 |
1.3 SPD晶粒细化机制 | 第17-22页 |
1.3.1 位错滑移细化 | 第17-19页 |
1.3.2 动态再结晶细化 | 第19页 |
1.3.3 孪晶细化 | 第19-20页 |
1.3.4 剪切带细化 | 第20-21页 |
1.3.5 相变细化 | 第21-22页 |
1.4 热处理对强烈塑性变形材料的影响 | 第22-24页 |
1.5 本课题的研究意义和研究内容 | 第24-27页 |
1.5.1 研究意义 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第27-33页 |
2.1 实验材料 | 第27-28页 |
2.2 实验流程 | 第28页 |
2.3 大载荷冲击实验过程 | 第28-29页 |
2.4 热处理 | 第29页 |
2.5 试样微结构检测与力学性能测试 | 第29-33页 |
2.5.1 金相以及扫描电镜(SEM)分析 | 第29-30页 |
2.5.2 透射电镜(TEM)分析 | 第30页 |
2.5.3 电子背散射衍射(EBSD)分析 | 第30页 |
2.5.4 X射线衍射(XRD)分析 | 第30页 |
2.5.5 力学性能测试 | 第30-33页 |
第三章 深冷大载荷冲击对工业纯铁微结构和力学性能影响 | 第33-45页 |
3.1 工业纯铁深冷大载荷冲击及热处理后的微观组织 | 第33-39页 |
3.1.1 金相组织观察 | 第33-36页 |
3.1.2 TEM组织观察 | 第36-38页 |
3.1.3 晶粒取向分析 | 第38-39页 |
3.2 工业纯铁深冷大载荷冲击以及热处理后的力学性能 | 第39-42页 |
3.2.1 深冷大载荷冲击工业纯铁的力学性能 | 第39-40页 |
3.2.2 深冷大载荷冲击工业纯铁退火后的力学性能 | 第40-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-45页 |
第四章 大载荷冲击对Q235B钢微结构和力学性能影响 | 第45-67页 |
4.1 Q235B深冷大载荷冲击后的微观组织 | 第45-56页 |
4.1.1 深冷大载荷冲击对Q235B微观组织的影响 | 第45-51页 |
4.1.2 热处理对深冷大载荷冲击Q235B微观组织的影响 | 第51-56页 |
4.2 Q235B深冷大载荷冲击后的力学性能 | 第56-59页 |
4.2.1 深冷大载荷冲击对Q235B力学性能的影响 | 第56页 |
4.2.2 热处理对深冷大载荷冲击Q235B力学性能的影响 | 第56-59页 |
4.3 Q235B常温大载荷冲击后的微观组织和力学性能 | 第59-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-67页 |
第五章 深冷大载荷冲击对5083铝微结构和力学性能影响 | 第67-77页 |
5.1 5083铝合金深冷大载荷冲击后的微观组织 | 第67-71页 |
5.1.1 深冷大载荷冲击对5083铝合金组织的影响 | 第67-69页 |
5.1.2 热处理对深冷大载荷冲击5083铝合金组织的影响 | 第69-71页 |
5.2 5083铝合金深冷大载荷冲击后的力学性能 | 第71-75页 |
5.2.1 深冷冲击对5083铝合金力学性能的影响 | 第71页 |
5.2.2 热处理对5083铝合金力学性能的影响 | 第71-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论 | 第77-79页 |
6.1 主要结论 | 第77-78页 |
6.2 前景展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
个人简历 | 第87-89页 |
攻读学位期间发表的学术论文及专利 | 第89页 |