超塑性成形对TC4钛合金板材力学性能影响研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
注释表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 工程背景 | 第12页 |
1.2 材料超塑性成形 | 第12-18页 |
1.2.1 超塑性成形简介 | 第12-16页 |
1.2.2 TC4钛合金的超塑性成形 | 第16-18页 |
1.3 超塑性成形对材料力学性能的影响 | 第18-19页 |
1.4 本文工作内容 | 第19-21页 |
第二章 TC4钛合金超塑性拉伸及静强度试验 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 不同变形率下超塑性拉伸试验 | 第21-26页 |
2.2.1 超塑性拉伸参数的确定 | 第21页 |
2.2.2 超塑性拉伸实验设备及试验方案 | 第21-23页 |
2.2.3 超塑性拉伸试验 | 第23-26页 |
2.3 超塑性拉伸后静强度试验 | 第26-29页 |
2.3.1 试样准备及实验设备 | 第26-27页 |
2.3.2 静强度实验结果 | 第27-29页 |
2.4 不同拉伸变形率对材料力学性能影响分析 | 第29-33页 |
2.4.1 不同变形率对TC4板件屈服强度的影响 | 第31-32页 |
2.4.2 不同变形率对TC4板件抗拉强度的影响 | 第32页 |
2.4.3 断后延伸率随变形率的变化关系 | 第32-33页 |
2.5 TC4板件不同变形率下的金相试验 | 第33-36页 |
2.5.1 金相试样制备 | 第33-34页 |
2.5.2 金相照片及平均晶粒直径测量 | 第34-35页 |
2.5.3 金相试验结果分析 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 超塑性拉伸对TC4钛合金屈服强度影响研究 | 第37-45页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 加工硬化速率与材料屈服强度的关系研究 | 第37-39页 |
3.3 高温循环对TC4材料屈服强度的影响 | 第39-40页 |
3.4 加工硬化速率与应变关系建立 | 第40-42页 |
3.5 恒变形速率下材料屈服强度计算方法 | 第42-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 TC4板件超塑性气胀成形及疲劳性能研究 | 第45-65页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 超塑性胀形试验 | 第45-52页 |
4.2.1 胀形试验参数确定 | 第45页 |
4.2.2 胀形试验设备及试验准备 | 第45-48页 |
4.2.3 气胀成形试验 | 第48-49页 |
4.2.4 气胀成形结果及分析 | 第49-52页 |
4.3 超塑性胀形后疲劳试验 | 第52-60页 |
4.3.1 疲劳试验件的截取及加工 | 第52-54页 |
4.3.2 超塑性成形后的静拉伸试验 | 第54-56页 |
4.3.3 疲劳试验 | 第56-57页 |
4.3.4 疲劳实验结果及分析 | 第57-60页 |
4.4 超塑性成形后宏观初始损伤研究 | 第60-63页 |
4.4.1 材料损伤参数计算方法 | 第60-62页 |
4.4.2 宏观损伤计算结果及分析 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 总结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第71页 |