摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 文献综述及问题提出 | 第12-30页 |
·低成本钛合金 | 第12-16页 |
·钛合金成本分析 | 第12-14页 |
·降低钛合金成本的途径 | 第14-16页 |
·合金元素对钛合金的影响 | 第16-19页 |
·Al元素对钛合金的影响 | 第17页 |
·Mo元素对钛合金的影响 | 第17-18页 |
·Fe元素对钛合金的影响 | 第18页 |
·Cr元素对钛合金的影响 | 第18-19页 |
·低成本钛合金的应用与发展 | 第19-25页 |
·汽车用钛合金 | 第19-23页 |
·建筑用钛合金 | 第23-24页 |
·兵器用钛合金 | 第24-25页 |
·问题提出 | 第25-30页 |
·研究思路 | 第25页 |
·成分设计 | 第25-28页 |
·研究内容 | 第28-29页 |
·技术路线 | 第29-30页 |
2 试验方法及材料 | 第30-40页 |
·试验及分析方法 | 第30-32页 |
·组织观察 | 第30页 |
·拉伸试验 | 第30-31页 |
·Gleeble热模拟试验 | 第31页 |
·X射线衍射分析 | 第31页 |
·SEM观察 | 第31页 |
·TEM观察 | 第31-32页 |
·EBSD分析 | 第32页 |
·合金材料制备 | 第32-40页 |
·铸锭及棒材制备 | 第32-35页 |
·棒材原始组织 | 第35-38页 |
·相变点测试 | 第38-40页 |
3 TiAlCrFe系合金固溶态相组成、组织和力学行为 | 第40-64页 |
·冷却方式对合金相组成、组织和力学性能的影响 | 第40-51页 |
·不同冷却方式下的相组成和组织特征 | 第40-47页 |
·不同冷却方式下合金的力学性能 | 第47-51页 |
·固溶时间对相组成、组织和力学性能的影响 | 第51-57页 |
·固溶时间对合金相组成和组织的影响 | 第51-55页 |
·固溶时间对合金力学性能的影响 | 第55-57页 |
·热处理温度对合金组织和力学性能影响 | 第57-62页 |
·热处理温度对相组成和组织特征的影响 | 第57-59页 |
·热处理温度对力学性能的影响 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
4 TiAlCrFe系合金时效和退火态的相组成、组织和力学行为 | 第64-82页 |
·合金在固溶时效态下的组织和力学行为 | 第64-71页 |
·单相区固溶后再时效对相组成、组织和力学行为的影响 | 第64-68页 |
·两相区固溶后再时效的相组成、组织和力学行为 | 第68-71页 |
·合金在直接时效态下的相组成、组织和力学行为 | 第71-75页 |
·直接时效对相组成和组织的影响 | 第71-74页 |
·直接时效对力学性能的影响 | 第74-75页 |
·合金在退火态下的显微组织和力学性能 | 第75-80页 |
·合金在不同退火温度下的组织和力学行为 | 第75-78页 |
·TACF3合金在不同退火时间下的组织和力学行为 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
5 TiAlCrFe系合金的塑性变形行为 | 第82-99页 |
·合金的流变应力 | 第83-88页 |
·应变速率对真应力-真应变曲线的影响 | 第83-86页 |
·温度对真应力-真应变曲线的影响 | 第86-87页 |
·应变量对真应力-真应变曲线的影响 | 第87-88页 |
·合金的本构关系 | 第88-90页 |
·基于加工图的微观组织分析 | 第90-95页 |
·加工图 | 第90-92页 |
·基于加工图的微观组织分析 | 第92-95页 |
·合金在不同变形条件下的组织特征 | 第95-98页 |
·应变速率对合金组织的影响 | 第95-96页 |
·形变温度对合金组织的影响 | 第96-97页 |
·变形量对合金组织的影响 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
6 结论与展望 | 第99-101页 |
·结论 | 第99-100页 |
·展望 | 第100-101页 |
本论文创新点 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-111页 |
附录 | 第111-115页 |
在学研究成果 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
作者简介 | 第117页 |