摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-41页 |
·引言 | 第13-16页 |
·钛合金的相变 | 第16-21页 |
·同素异构转变 | 第16-17页 |
·淬火过程中的相变 | 第17-18页 |
·慢冷过程中的相变 | 第18-19页 |
·亚稳相在加热时的分解 | 第19-20页 |
·共析反应 | 第20-21页 |
·钛合金的热处理 | 第21-26页 |
·钛合金热处理特点 | 第21-22页 |
·常用热处理工艺 | 第22-23页 |
·影响热处理因素 | 第23-26页 |
·钛基复合材料的热处理现状 | 第26-29页 |
·热处理过程中增强体对显微组织影响 | 第26-27页 |
·热处理对增强体的影响 | 第27-28页 |
·稀土相 | 第28-29页 |
·基体和增强体的选择 | 第29-30页 |
·基体选择 | 第29-30页 |
·增强体选择 | 第30页 |
·本研究工作的内容及意义 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-41页 |
第二章 (TiB+La_2O_3)钛基复合材料制备 | 第41-52页 |
·引言 | 第41页 |
·基体合金制备 | 第41-42页 |
·复合材料制备 | 第42-44页 |
·原位反应体系及熔炼 | 第42页 |
·复合材料热加工过程 | 第42-44页 |
·实验方法 | 第44页 |
·热加工后组织 | 第44-47页 |
·小结 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-52页 |
第三章 热处理工艺制定及组织研究 | 第52-77页 |
·引言 | 第52页 |
·实验方法 | 第52-53页 |
·热处理工艺制定 | 第53-56页 |
·组织和性能关系 | 第53-54页 |
·热处理工艺制定 | 第54-56页 |
·热处理后组织 | 第56-72页 |
·基体合金热处理后的组织 | 第56-57页 |
·钛基复合材料热处理后的组织 | 第57-72页 |
·热处理对增强体影响 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-77页 |
第四章 热处理对钛基复合材料拉伸性能影响 | 第77-96页 |
·引言 | 第77页 |
·实验方法 | 第77-78页 |
·热处理对基体合金拉伸性能影响 | 第78-80页 |
·基体合金的室温拉伸性能 | 第78-79页 |
·基体合金的高温拉伸性能 | 第79-80页 |
·热处理对复合材料拉伸性能影响 | 第80-92页 |
·复合材料的室温拉伸性能 | 第80-82页 |
·室温断裂机制 | 第82-86页 |
·复合材料的高温拉伸性能 | 第86-88页 |
·高温断裂机制 | 第88-92页 |
·小结 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
第五章 钛基复合材料的热稳定性 | 第96-112页 |
·引言 | 第96页 |
·实验方法 | 第96-97页 |
·热暴露后显微组织变化和第二相析出 | 第97-101页 |
·热暴露后室温拉伸性能 | 第101-106页 |
·热暴露过程中增强体的稳定性 | 第106-108页 |
·小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-112页 |
第六章 钛基复合材料热处理后的蠕变性能 | 第112-128页 |
·引言 | 第112页 |
·实验方法 | 第112-113页 |
·热处理后蠕变性能 | 第113-121页 |
·基体合金热处理后的蠕变性能 | 第114-116页 |
·钛基复合材料热处理后的蠕变性能 | 第116-121页 |
·蠕变过程中增强体的作用 | 第121-124页 |
·小结 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-128页 |
第七章 热处理对钛基复合材料断裂韧性的影响 | 第128-147页 |
·引言 | 第128页 |
·实验方法 | 第128-131页 |
·疲劳预制裂纹 | 第129-130页 |
·断裂韧性的有效性分析 | 第130-131页 |
·热处理后的断裂韧性 | 第131-141页 |
·增强体对断裂韧性影响 | 第141-143页 |
·小结 | 第143-145页 |
参考文献 | 第145-147页 |
第八章 结论和主要创新点 | 第147-150页 |
致谢 | 第150-151页 |
作者攻读博士学位期间发表的论文 | 第151页 |