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轧制态TC4钛合金α+β两相区热变形行为及其低温超塑性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 引言第12-25页
    1.1 钛合金概况第12-13页
    1.2 钛合金变形行为研究现状及待解决的问题第13-22页
        1.2.1 钛合金热变形行为第13-17页
            1.2.1.1 钛合金片层组织的等轴化第14-16页
            1.2.1.2 钛合金热变形本构模型第16-17页
        1.2.2 钛合金晶粒细化技术第17-19页
        1.2.3 钛合金超塑性变形行为第19-22页
    1.3 本文的选题背景与意义第22-23页
    1.4 本文主要研究内容第23-25页
第2章 热轧态TC4钛合金两相区塑性变形行为第25-45页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验材料与方法第26-27页
    2.3 热轧态TC4钛合金压缩变形力学特征第27-29页
        2.3.1 应力应变曲线第27-28页
        2.3.2 流动软化行为第28-29页
    2.4 热轧态TC4钛合金的热变形表观激活能第29-33页
    2.5 热轧TC4钛合金本构关系的建立第33-36页
    2.6 微观组织演变第36-43页
        2.6.1 应变速率对动态再结晶的影响第36页
        2.6.2 变形温度对动态再结晶的影响第36-38页
        2.6.3 应变对动态再结晶的影响第38-43页
    2.7 小结第43-45页
第3章 基于加工图技术的热轧TC4钛合金塑性变形分析第45-58页
    3.1 引言第45页
    3.2 加工图技术理论基础第45-49页
        3.2.1 动态材料模型第45-47页
        3.2.2 塑性流动失稳准则第47-49页
            3.2.2.1 Prasad失稳准则第47-48页
            3.2.2.2 Murty失稳准则第48-49页
    3.3 基于Prasad准则的TC4钛合金的加工工艺优化第49-51页
        3.3.1 基于Prasad准则的加工图制作第49页
        3.3.2 加工图分析及变形工艺优化第49-51页
            3.3.2.1 变形失稳区第49-50页
            3.3.2.2 变形稳定区第50-51页
    3.4 基于Murty准则的TC4钛合金的加工工艺优化第51-52页
        3.4.1 基于murty准则的加工图制作第51页
        3.4.2 加工图分析及变形工艺优化第51-52页
    3.5 加工图不同区域塑性变形机理分析第52-56页
        3.5.1 动态再结晶第52-53页
        3.5.2 流动失稳第53-54页
        3.5.3 绝热剪切带第54-56页
    3.6 小结第56-58页
第4章 多道次轧制TC4钛合金组织与性能分析第58-73页
    4.1 引言第58页
    4.2 多道次轧制工艺方案第58-60页
    4.3 多道次轧制工艺对TC4钛合金微观组织的影响第60-65页
        4.3.1 多道次轧制工艺对M态TC4钛合金微观组织的影响第60-62页
        4.3.2 多道次轧制对WQ态TC4钛合金微观组织的影响第62-64页
        4.3.3 多道次轧制对AC态TC4钛合金微观组织的影响第64-65页
    4.4 多道次轧制工艺对TC4钛合金力学性能的影响第65-69页
    4.5 多道次轧制TC4钛合金晶粒细化机理第69-72页
    4.6 小结第72-73页
第5章 多道次轧制TC4钛合金超塑性变形行为第73-84页
    5.1 引言第73页
    5.2 超塑性拉伸实验方案第73-74页
    5.3 多道次轧制TC4钛合金的超塑性性能第74-77页
        5.3.1 M态TC4钛合金多道次轧制板材的超塑性第74页
        5.3.2 AC态TC4钛合金多道次轧制板材的超塑性第74-76页
        5.3.3 WQ态TC4钛合金多道次轧制板材的超塑性第76-77页
    5.4 变形参数对超塑性的影响第77-79页
        5.4.1 轧制温度对超塑性的影响第77-78页
        5.4.2 拉伸温度对超塑性的影响第78页
        5.4.3 拉伸应变速率对超塑性的影响第78-79页
    5.5 超塑性变形应力-应变曲线第79-80页
    5.6 超塑性变形过程的微观组织演变第80-83页
    5.7 小结第83-84页
第6章 多道次轧制TC4钛合金低温超塑性变形机理第84-105页
    6.1 引言第84页
    6.2 超塑性拉伸实验方案第84-85页
    6.3 超塑性力学行为第85-88页
        6.3.1 超塑性延伸率第85-86页
        6.3.2 应力应变曲线第86-87页
        6.3.3 应变速率敏感性系数和变形表观激活能第87-88页
    6.4 超塑性变形过程的微观组织演变第88-94页
        6.4.1 多道次轧制对微观组织的影响第88-90页
        6.4.2 试样断口附近的微观组织演变第90-92页
        6.4.3 试样不同位置的微观组织演变第92-94页
    6.5 多道次轧制TC4合金超塑性提高的原因分析第94-95页
    6.6 TC4钛合金超塑性变形的晶界滑移与位错运动第95-100页
        6.6.1 晶界滑移第95-98页
        6.6.2 位错运动第98-100页
    6.7 TC4钛合金超塑性变形过程的空洞与断裂第100-103页
        6.7.1 空洞演变第100-101页
        6.7.2 断裂机制第101-103页
    6.8 小结第103-105页
第7章 结论与展望第105-108页
    7.1 结论第105-107页
    7.2 主要创新点第107页
    7.3 进一步工作的方向第107-108页
致谢第108-109页
参考文献第109-117页
攻读学位期间的研究成果第117页

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