摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第12-13页 |
1.2 材料在高速变形条件下绝热剪切行为的国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 绝热剪切带的微结构特征 | 第14-17页 |
1.2.2 绝热剪切的临界判据 | 第17-19页 |
1.3 金属切削过程中绝热剪切行为的国内外研究现状 | 第19-24页 |
1.3.1 基于绝热剪切理论的锯齿形切屑形成机理 | 第19-20页 |
1.3.2 锯齿形切屑内的绝热剪切带特征 | 第20-21页 |
1.3.3 金属切削过程中绝热剪切的临界条件 | 第21-23页 |
1.3.4 目前存在问题 | 第23-24页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 高强度钢正交切削实验 | 第26-45页 |
2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2 实验条件及过程 | 第27-28页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第28-44页 |
2.3.1 切屑形态的演变过程 | 第28-37页 |
2.3.2 切削力、剪切角和第一变形区厚度 | 第37-41页 |
2.3.3 切屑变形 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 绝热剪切带内材料变形和温度的计算 | 第45-55页 |
3.1 切削过程中绝热剪切行为的物理模型 | 第46-48页 |
3.2 绝热剪切带内材料变形和温度的计算模型 | 第48-51页 |
3.2.1 绝热剪切带内的剪应变和剪应变率 | 第48-50页 |
3.2.2 绝热剪切带内的温度 | 第50-51页 |
3.3 30CrNi_3MoV钢绝热剪切带变形和温度计算结果与讨论 | 第51-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 绝热剪切带形成和发展的微观特征 | 第55-75页 |
4.1 绝热剪切带的宽度和间距 | 第55-60页 |
4.1.1 理论计算模型 | 第55-58页 |
4.1.2 30CrNi_3MoV钢实验测量结果及讨论 | 第58-60页 |
4.2 绝热剪切带的形成和发展与切屑形态演变 | 第60-68页 |
4.2.1 绝热剪切带的形态 | 第61-62页 |
4.2.2 绝热剪切带的发展与切屑形态演变 | 第62-63页 |
4.2.3 切削条件对绝热剪切带形成和发展的影响 | 第63-64页 |
4.2.4 材料回火硬度对绝热剪切带形成和发展的影响 | 第64-68页 |
4.3 绝热剪切带内材料的组织形态和硬度 | 第68-73页 |
4.3.1 绝热剪切带内材料组织形态的演变 | 第68-71页 |
4.3.2 绝热剪切带内材料显微硬度 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 绝热剪切带微结构分析 | 第75-97页 |
5.1 绝热剪切带附近的微区成分分析 | 第76-80页 |
5.1.1 面分析和线分析 | 第76-78页 |
5.1.2 点分析 | 第78-79页 |
5.1.3 讨论 | 第79-80页 |
5.2 TEM试样制备过程和绝热剪切带微结构观察 | 第80-90页 |
5.2.1 透射电镜试样的制备过程 | 第81-82页 |
5.2.2 绝热剪切带微结构观察与分析 | 第82-90页 |
5.2.2.1 形变带的微结构观 | 第82-83页 |
5.2.2.2 高温回火钢中的转变带观察结果与讨论 | 第83-86页 |
5.2.2.3 低温回火钢中的转变带观察结果与讨论 | 第86-90页 |
5.3 绝热剪切带微结构形成机理 | 第90-95页 |
5.3.1 绝热剪切带微结构演化过程的微观模型 | 第90-92页 |
5.3.2 绝热剪切带内再结晶机制的探讨 | 第92-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-97页 |
第六章 正交切削过程中绝热剪切断裂的微观机理 | 第97-107页 |
6.1 材料绝热剪切动态断裂的微观机理 | 第97-98页 |
6.2 锯齿形切屑内绝热剪切断裂面观察及断裂机理分析 | 第98-103页 |
6.2.1 高温回火钢 | 第98-101页 |
6.2.2 低温回火钢 | 第101-103页 |
6.3 正交切削过程中绝热剪切断裂的微观模型 | 第103-106页 |
6.4 本章小结 | 第106-107页 |
第七章 结论与展望 | 第107-110页 |
7.1 本文的主要结论 | 第107-108页 |
7.2 展望 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-118页 |
创新点摘要 | 第118-119页 |
作者攻读博士学位期间发表和完成的论文 | 第119-120页 |
致谢 | 第120-121页 |