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 |