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动态载荷下GH4199合金拉伸变形行为及机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第1章 绪论第12-35页
    1.1 高温合金的简介第12-15页
        1.1.1 高温合金的应用背景第12-13页
        1.1.2 高温合金的发展历程第13-15页
    1.2 高温合金的强韧化第15-22页
        1.2.1 高温合金的固溶强化第16页
        1.2.2 高温合金的第二相强化第16-21页
        1.2.3 高温合金的晶界强化第21-22页
        1.2.4 高温合金的强化工艺途径第22页
    1.3 高温合金服役力学环境分析第22-24页
        1.3.1 高温合金服役的动态载荷第23-24页
        1.3.2 高温合金的动态失效第24页
    1.4 动态载荷下材料的力学行为第24-31页
        1.4.1 动态载荷简介第24-26页
        1.4.2 应变速率对金属力学行为的影响第26-31页
    1.5 发动机设计中材料力学准则第31页
    1.6 已有研究中存在问题第31-33页
    1.7 本文研究意义及主要内容第33-35页
        1.7.1 本文研究意义第33页
        1.7.2 本文研究主要内容第33-35页
第2章 实验材料及研究方法第35-39页
    2.1 实验材料第35页
    2.2 拉伸试样的制备及热处理第35-37页
    2.3 拉伸实验检测第37页
    2.4 合金显微组织、结构表征与分析第37-39页
        2.4.1 金相显微组织试样的制备与观察第37-38页
        2.4.2 显微组织结构观察与分析第38页
        2.4.3 显微组织的定量及定性分析第38-39页
第3章 晶界含量对GH4199合金动态变形行为的影响第39-58页
    3.1 组织形貌观察第39-40页
    3.2 应变速率对GH4199合金拉伸性能的影响第40-44页
        3.2.1 应变速率对GH4199合金屈服强度的影响第40-42页
        3.2.2 应变速率对GH4199合金抗拉强度的影响第42-43页
        3.2.3 应变速率对GH4199合金断裂延伸率的影响第43-44页
    3.3 应变速率对GH4199合金拉伸变形行为影响的机理分析第44-53页
        3.3.1 固溶后GH4199合金强化机制分析第44-45页
        3.3.2 应变速率对GH4199合金的拉伸应力应变曲线的影响第45-47页
        3.3.3 不同应变速率下的断口侧面EBSD扫描图第47-50页
        3.3.4 不同应变速率下的断口扫描图第50-52页
        3.3.5 不同应变速率下断口附近位错组态的分析第52-53页
    3.4 不同应变速率下的Hall-Petch关系式第53-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 析出相对GH4199合金动态拉伸行为的影响第58-78页
    4.1 时效处理后GH4199合金组织变化第58-62页
        4.1.1 时效时间对γ'相尺寸的影响第59-61页
        4.1.2 微观组织形貌观察第61-62页
    4.2 应变速率对时效态GH4199合金力学性能的影响第62-65页
        4.2.1 应变速率对时态GH4199合金强度的影响第62-63页
        4.2.2 应变速率对时效态GH4199合金断裂延伸率的影响第63-65页
    4.3 应变速率对时效态GH4199合金力学性能影响机理分析第65-71页
        4.3.1 应变速率对时效态GH4199合金应力应变曲线的影响第65-67页
        4.3.2 应变速率对时效态GH4199合金断口形貌的影响第67-69页
        4.3.4 应变速率对时效态GH4199合金断口附近位错组态的影响第69-71页
    4.4 关于高应变速率下孪生变形机制的探讨第71-73页
    4.5 应变速率对γ'相强化机制的影响第73-76页
        4.5.1 静态载荷下的γ'相强化机制分析第74-75页
        4.5.2 动态载荷下的γ'相强化机制的探究第75-76页
    4.6 晶界碳化物和TCP相对GH4199合金动态力学行为影响第76-77页
    4.7 本章小结第77-78页
第5章 结论第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-83页

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