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镍钨高密度合金本构参数确定及时效工艺研究
 
     论文目录
 
摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-13页
    1.2 常用钻地弹弹体材料第13-15页
        1.2.1 低合金超高强度钢第13-14页
        1.2.2 马氏体时效钢第14页
        1.2.3 HP94X系列第14页
        1.2.4 低碳、高钴镍二次硬化钢第14-15页
    1.3 镍基合金及常用元素第15-17页
        1.3.1 固溶强化元素第16页
        1.3.2 沉淀强化元素第16-17页
        1.3.3 晶界强化元素第17页
    1.4.材料动态力学性能测试第17-19页
        1.4.1 10~2 s~(-1)应变率范围第17页
        1.4.2 10~2 10~4 s~(-1)应变率范围第17-18页
        1.4.3 10~4 s~(-1)以上应变率范围第18-19页
    1.5 课题研究内容第19-21页
第2章 试验方法第21-27页
    2.1 试验材料第21-22页
    2.2 材料微观形貌与结构表征第22-24页
        2.2.1 密度测试第22页
        2.2.2 熔点测试第22-23页
        2.2.3 微观形貌表征第23页
        2.2.4 X射线衍射物相分析第23页
        2.2.5 EDS能谱分析第23-24页
    2.3 材料力学性能测试第24-27页
        2.3.1 静态压缩试验第24页
        2.3.2 静态拉伸试验第24页
        2.3.3 高温压缩试验第24-25页
        2.3.4 动态压缩试验第25-26页
        2.3.5 泰勒杆试验第26页
        2.3.6 硬度测试第26-27页
第3章 镍钨合金本构关系第27-37页
    3.1 Johnson-Cook本构模型及参数获取方法第27-28页
        3.1.1 应变硬化函数的参数确定第28页
        3.1.2 材料热软化指数m的确定第28页
        3.1.3 材料应变率硬化指数C的确定第28页
    3.2.材料性能试验及参数标定第28-35页
        3.2.1 准静态压缩试验第28-29页
        3.2.2 高温压缩试验第29-31页
        3.2.3 动态压缩试验第31-35页
    3.3 本章小结第35-37页
第4章 泰勒杆试验第37-47页
    4.0 泰勒杆破坏方式第37-39页
        4.0.1 墩粗第38页
        4.0.2 剪切开裂第38-39页
        4.0.3 破碎第39页
    4.1 泰勒杆相关计算第39-41页
    4.2 泰勒杆微观形貌分析第41-45页
        4.2.1 径向组织第41-43页
        4.2.2 轴向组织第43-44页
        4.2.3 断口形貌分析第44-45页
    4.3 本章小结第45-47页
第5章 镍钨合金时效热处理工艺研究第47-69页
    5.1.热处理工艺选择第47-48页
    5.2.热处理后形貌与XRD分析第48-54页
        5.2.1 XRD分析第48-49页
        5.2.2 热处理后微观形貌分析第49-54页
    5.3.热处理工艺对拉伸性能的影响第54-60页
        5.3.1 温度变量对拉伸性能的影响第55-56页
        5.3.2 时间变量对拉伸性能的影响第56-57页
        5.3.3 拉伸断口分析第57-60页
    5.4.热处理工艺对动态压缩性能的影响第60-66页
        5.4.1 温度变量对动态力学性能的影响第61-63页
        5.4.2 时间变量对动态力学性能的影响第63-66页
    5.5.热处理工艺对硬度的影响第66-67页
        5.5.1 温度变量对硬度的影响第66-67页
        5.5.2 时间变量对硬度的影响第67页
    5.6 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73页

 
论文编号BS3169230,这篇论文共73
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