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高铌TiAl合金低周疲劳行为和组织演变的研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-48页
    2.1 TiAl金属间化合物概述第15-19页
        2.1.1 金属间化合物的发展第15-16页
        2.1.2 普通TiAl合金的发展第16-17页
        2.1.3 高铌TiAl合金的发展第17-19页
    2.2 高铌TiAl合金的相结构及显微组织第19-25页
        2.2.1 高铌TiAl合金中的常见相第19-23页
        2.2.2 高铌TiAl合金的显微组织第23-25页
    2.3 TiAl合金的相关力学性能研究现状第25-37页
        2.3.1 拉伸性能第25-30页
        2.3.2 疲劳性能第30-37页
    2.4 高铌TiAl合金的相关力学性能研究现状第37-48页
        2.4.1 拉伸性能第37-40页
        2.4.2 疲劳性能第40-45页
        2.4.3 扭转性能第45-48页
3 研究内容及实验方案第48-56页
    3.1 研究目的和内容第48-49页
    3.2 实验方案第49-56页
        3.2.1 实验材料的成分和制备第49-50页
        3.2.2 热处理方法第50-51页
        3.2.3 高温拉伸性能测试第51-52页
        3.2.4 低周疲劳性能测试第52页
        3.2.5 高温扭转性能测试第52-53页
        3.2.6 显微组织表征第53-54页
        3.2.7 基于相的微观应变/应力配分表征第54-56页
4 高铌TiAl合金的拉伸及低周疲劳变形行为第56-74页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 高铌TiAl合金的拉伸第57-62页
        4.2.1 拉伸曲线第57-59页
        4.2.2 断口形貌及断口附近组织观察第59-62页
    4.3 宏观循环应力-应变响应行为第62-67页
        4.3.1 全片层组织第62-64页
        4.3.2 双态组织第64-67页
    4.4 微观应变/应力配分第67-73页
    4.5 小结第73-74页
5 高铌TiAl合金低周疲劳变形的组织演变第74-97页
    5.1 前言第74-75页
    5.2 具有全片层组织的高铌TiAl合金的低周疲劳变形第75-89页
        5.2.1 低周疲劳变形过程中的相变第75-79页
        5.2.2 不同循环响应阶段的亚结构组态演变第79-85页
        5.2.3 循环变形过程中片层团尺寸细化的机制第85-89页
    5.3 具有双态组织的高铌TiAl合金的低周疲劳变形第89-96页
        5.3.1 不同应变量条件下循环变形合金的组织演变第89-91页
        5.3.2 不同应变量条件下循环变形合金的亚结构组态演变第91-94页
        5.3.3 不同应变量条件下循环变形合金的组织变形程度的演变第94-96页
    5.4 小结第96-97页
6 高铌TiAl合金低周疲劳变形的断裂机制第97-105页
    6.1 前言第97页
    6.2 高温下疲劳裂纹的萌生规律第97-100页
        6.2.1 全片层组织第98-99页
        6.2.2 双态组织第99-100页
    6.3 高温下疲劳裂纹的扩展规律第100-104页
        6.3.1 全片层组织第100-102页
        6.3.2 双态组织第102-104页
    6.4 小结第104-105页
7 预扭转变形对高铌TiAl合金力学性能的影响第105-125页
    7.1 前言第105-106页
    7.2 高温扭转变形行为第106-107页
    7.3 高温扭转变形的组织演变第107-110页
    7.4 高温预扭转-拉伸性能第110-114页
    7.5 高温预扭转变形对拉伸性能的影响第114-124页
        7.5.1 微观应变/应力方面的影响第114-118页
        7.5.2 相变和亚结构的影响第118-124页
    7.6 小结第124-125页
8 结论及工作展望第125-129页
    8.1 结论第125-126页
    8.2 工作展望第126-129页
9 创新点第129-132页
参考文献第132-142页
作者简历及在学研究成果第142-145页
学位论文数据集第145页

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