摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 课题的研究背景 | 第9-10页 |
1.2 GH4169合金的发展 | 第10页 |
1.3 GH4169合金的强化机制 | 第10-15页 |
1.3.1 固溶强化 | 第11-12页 |
1.3.2 时效强化 | 第12-13页 |
1.3.3 细晶强化 | 第13-15页 |
1.4 GH4169合金中的δ相 | 第15-17页 |
1.5 闪光焊接技术 | 第17-19页 |
1.6 高温合金GH4169的焊接 | 第19-22页 |
1.6.1 GH4169合金的固态焊接 | 第19-21页 |
1.6.2 GH4169合金的液态焊接 | 第21-22页 |
1.7 本文的研究目的及研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料与方法 | 第24-30页 |
2.1 实验材料成分 | 第24页 |
2.2 试验所采用的热处理方案 | 第24-26页 |
2.2.1 探究晶界δ相对强韧性影响机制的热处理制度 | 第24-25页 |
2.2.2 控制δ相析出位置的热处理制度 | 第25页 |
2.2.3 焊后热处理对焊接接头力学性能的影响 | 第25-26页 |
2.3 力学性能实验 | 第26-28页 |
2.3.1 室温拉伸实验 | 第26-27页 |
2.3.2 冲击试验 | 第27-28页 |
2.3.3 显微硬度 | 第28页 |
2.4 微观组织观察 | 第28-29页 |
2.5 断口分析 | 第29-30页 |
第三章 δ相的析出特征及其对力学性能的影响 | 第30-45页 |
3.1 GH4169合金晶界δ相的析出形貌特征 | 第30-32页 |
3.2 晶界δ相对GH4169合金强韧性的影响 | 第32-39页 |
3.2.1 晶界δ相对拉伸性能的影响 | 第32-33页 |
3.2.2 晶界δ相对韧性的影响 | 第33-35页 |
3.2.3 冲击断口分析 | 第35-36页 |
3.2.4 晶界δ相对裂纹扩展的影响机制 | 第36-39页 |
3.3 GH4169合金晶内δ相的析出形貌特征 | 第39-42页 |
3.4 晶内δ相对GH4169合金拉伸性能的影响 | 第42-43页 |
3.5 小结 | 第43-45页 |
第四章 高温合金GH4169闪光焊接试样微观组织与力学性能分析研究 | 第45-60页 |
4.1 高温合金GH4169闪光焊接试样微观组织特征 | 第45-50页 |
4.1.1 焊接接头的宏观与微观形貌 | 第45-46页 |
4.1.2 焊接接头的晶界取向差分析 | 第46-48页 |
4.1.3 焊接接头的析出相 | 第48-50页 |
4.2 高温合金GH4169闪光焊接试样力学性能的变化 | 第50-54页 |
4.2.1 焊接接头的显微硬度 | 第50页 |
4.2.2 焊接接头的拉伸性能 | 第50-53页 |
4.2.3 焊接接头的冲击韧性 | 第53-54页 |
4.3 断口形貌 | 第54-56页 |
4.3.1 拉伸断口形貌 | 第54-55页 |
4.3.2 冲击断口形貌 | 第55-56页 |
4.4 分析与讨论 | 第56-59页 |
4.5 结论 | 第59-60页 |
第五章 焊后热处理对GH4169合金闪光焊接接头组织与性能的影响 | 第60-66页 |
5.1 固溶处理对GH4169焊接接头显微组织与拉伸性能的影响 | 第60-62页 |
5.1.1 焊接接头固溶处理后的显微组织 | 第60-61页 |
5.1.2 焊接接头固溶处理后的拉伸性能 | 第61-62页 |
5.2 变形条件对力学性能的影响 | 第62-64页 |
5.3 断口分析 | 第64页 |
5.4 分析与讨论 | 第64-65页 |
5.5 结论 | 第65-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
附录 | 第74-75页 |