| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 课题的来源及研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.1.1 课题来源 | 第11页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 钛合金Ti-5553的国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 钛合金Ti-5553高温动态力学性能研究 | 第17-27页 |
| 2.1 切削钛合金Ti-5553材料高温动态变形行为及本构关系 | 第17-19页 |
| 2.1.1 Johnson-Cook本构模型 | 第17页 |
| 2.1.2 Johnson-Cook本构模型求解方法 | 第17-19页 |
| 2.2 钛合金Ti-5553的准静态压缩试验 | 第19-22页 |
| 2.2.1 准静态压缩试验 | 第19-21页 |
| 2.2.2 准静态压缩试验结果分析 | 第21-22页 |
| 2.3 钛合金Ti-5553的动态力学性能试验 | 第22-24页 |
| 2.4 计算钛合金Ti-5553的Johnson-Cook本构模型 | 第24-26页 |
| 2.4.1 求解应变率强化项系数C | 第24页 |
| 2.4.2 求解热软化系数m | 第24-25页 |
| 2.4.3 钛合金Ti-5553的Johnson-Cook本构模型及其验证 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 钛合金Ti-5553与刀具材料的高温氧化性研究 | 第27-40页 |
| 3.1 钛合金Ti-5553与刀具材料的高温氧化性介绍 | 第27-28页 |
| 3.2 高温氧化性试验 | 第28-29页 |
| 3.3 氧化增重记录及分析 | 第29-31页 |
| 3.4 氧化产物XRD检测分析 | 第31-35页 |
| 3.5 氧化表面SEM检测分析 | 第35-38页 |
| 3.6 氧化表面硬度检测 | 第38-39页 |
| 3.7 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 钛合金Ti-5553与刀具材料的高温扩散性研究 | 第40-54页 |
| 4.1 钛合金Ti-5553与刀具材料的高温扩散性介绍 | 第40-41页 |
| 4.2 高温扩散试验 | 第41-42页 |
| 4.3 元素扩散程度的EDS检测分析 | 第42-53页 |
| 4.3.1 Ti-5553与非涂层硬质合金刀具材料扩散程度EDS检测 | 第42-46页 |
| 4.3.2 Ti-5553与涂层硬质合金刀具材料扩散程度EDS检测 | 第46-49页 |
| 4.3.3 Ti-5553与PCBN复合片扩散程度EDS检测 | 第49-53页 |
| 4.4 本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 钛合金Ti-5553切削试验研究 | 第54-71页 |
| 5.1 钛合金Ti-5553车削磨损试验 | 第54-57页 |
| 5.1.1 车削试验材料及设备 | 第54页 |
| 5.1.2 车削试验计划 | 第54-55页 |
| 5.1.3 车削试验磨损量统计 | 第55-57页 |
| 5.2 切屑形貌分析 | 第57-63页 |
| 5.2.1 切屑微观组织结构观察及分析 | 第57-60页 |
| 5.2.2 锯齿形切屑形成过程分析 | 第60-61页 |
| 5.2.3 Ti-5553锯齿形切屑形成临界条件分析 | 第61-63页 |
| 5.3 刀具材料的氧化磨损分析 | 第63-66页 |
| 5.3.1 非涂层硬质合金刀具刀面氧化元素EDS检测分析 | 第63页 |
| 5.3.2 涂层硬质合金刀具刀面氧化元素EDS检测分析 | 第63-66页 |
| 5.3.3 PCBN刀具刀面氧化元素EDS检测分析 | 第66页 |
| 5.4 刀具材料的扩散磨损分析 | 第66-69页 |
| 5.4.1 非涂层硬质合金刀具后刀面的扩散元素EDS检测分析 | 第66-68页 |
| 5.4.2 涂层硬质合金刀具后刀面的扩散元素EDS检测分析 | 第68-69页 |
| 5.4.3 PCBN刀具后刀面的扩散元素EDS检测分析 | 第69页 |
| 5.5 本章小结 | 第69-71页 |
| 结论 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及专利 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |