| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-25页 |
| ·引言 | 第10页 |
| ·自蔓延高温合成(SHS)技术 | 第10-12页 |
| ·自蔓延高温合成的定义 | 第10-11页 |
| ·自蔓延高温合成的发展 | 第11页 |
| ·自蔓延高温合成的特点及适用范围 | 第11-12页 |
| ·自蔓延反应的理论基础 | 第12-21页 |
| ·SHS过程的非平衡现象及其影响因素 | 第12-14页 |
| ·SHS反应的非均质介质模型 | 第14-16页 |
| ·SHS反应的热力学基础 | 第16-17页 |
| ·SHS反应的动力学基础 | 第17-20页 |
| ·SHS技术研究现状 | 第20-21页 |
| ·自蔓延(SHS)焊接 | 第21-23页 |
| ·SHS焊接的概念 | 第21页 |
| ·SHS焊接的工艺特点及影响因素 | 第21-22页 |
| ·SHS焊接的研究现状 | 第22-23页 |
| ·选题背景及意义 | 第23页 |
| ·研究内容及手段 | 第23-25页 |
| 第2章 实验材料及研究方法 | 第25-34页 |
| ·实验材料 | 第25-26页 |
| ·基体材料 | 第25页 |
| ·实验粉末材料 | 第25-26页 |
| ·实验设备 | 第26页 |
| ·实验方案设计 | 第26-28页 |
| ·粉末材料系统的选择原则 | 第26-27页 |
| ·压坯形状的设计 | 第27页 |
| ·实验引燃方式的确定 | 第27-28页 |
| ·实验方法 | 第28-30页 |
| ·钛环的表面清理 | 第28-29页 |
| ·粉末体系的混合 | 第29页 |
| ·试件的压制 | 第29页 |
| ·试样的反应焊接 | 第29-30页 |
| ·绝热温度的计算 | 第30-32页 |
| ·样品表征 | 第32-33页 |
| ·焊接界面结合状态及断口观察 | 第32页 |
| ·焊接界面相结构分析 | 第32-33页 |
| ·性能测试 | 第33-34页 |
| ·显微硬度测试 | 第33页 |
| ·焊接接头剪切强度测试 | 第33-34页 |
| 第3章 自蔓延高温焊接钛合金行为及显微组织分析 | 第34-45页 |
| ·自蔓延焊接过程 | 第34-35页 |
| ·Al含量对Al-C-Ti体系SHS焊接产物及试件的影响 | 第35-38页 |
| ·Al含量对Al-C-Ti体系SHS产物相组成的影响 | 第35页 |
| ·Al含量对Al-C-Ti体系SHS产物微观结构的影响 | 第35-37页 |
| ·Al含量对试件焊接的影响 | 第37-38页 |
| ·C/Ti原子比对Al-C-Ti体系SHS产物及试件的影响 | 第38-41页 |
| ·C/Ti原子比对Al-C-Ti体系SHS产物相组成的影响 | 第38-39页 |
| ·C/Ti原子比对Al-C-Ti体系SHS产物微观结构的影响 | 第39-40页 |
| ·C/Ti原子比对试件焊接的影响 | 第40-41页 |
| ·压坯相对密度对体系微观结构及试件焊接的影响 | 第41-45页 |
| ·压坯相对密度对体系微观结构的影响 | 第41-43页 |
| ·压坯相对密度对试件焊接的影响 | 第43-45页 |
| 第4章 力学性能分析 | 第45-51页 |
| ·自蔓延焊接界面的显微硬度 | 第45-48页 |
| ·粉末体系中Al含量的变化对试件显微硬度的影响 | 第45-46页 |
| ·粉末体系中C/Ti原子比的变化对试件显微硬度的影响 | 第46-47页 |
| ·压坯相对密度的变化对试件显微硬度的影响 | 第47-48页 |
| ·焊接界面的剪切强度 | 第48-51页 |
| ·Al含量对SHS焊接试件剪切强度的影响 | 第48-49页 |
| ·C/Ti原子比对SHS焊接试件剪切强度的影响 | 第49-50页 |
| ·相对密度对SHS焊接试件剪切强度的影响 | 第50-51页 |
| 第5章 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |