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含β/B2相TiAl合金的锻造及组织性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第16-39页
    1.1 课题研究背景第16-18页
    1.2 TiAl 合金的研究现状第18-30页
        1.2.1 TiAl 合金的发展第18-19页
        1.2.2 合金的晶体结构及二元相图第19-22页
        1.2.3 合金在平衡状态下的显微组织第22-23页
        1.2.4 合金的元素设计第23页
        1.2.5 合金的力学性能第23-25页
        1.2.6 合金的制备工艺第25-30页
    1.3 Beta-gamma TiAl 合金第30-35页
        1.3.1 典型的显微组织第31-32页
        1.3.2 力学性能第32页
        1.3.3 合金的加工方法制备工艺第32-35页
    1.4 TiAl 合金的疲劳性能第35-36页
    1.5 TiAl 合金的蠕变性能第36-38页
    1.6 选题意义及主要研究内容第38-39页
第2章 实验材料的制备与实验方法第39-48页
    2.1 TiAl 合金材料的制备第39-43页
        2.1.1 Ti-43Al-9V-Y 合金的制备第39-42页
        2.1.2 Ti-43Al-5V-4Nb 合金的制备第42-43页
    2.2 实验方法第43-48页
        2.2.1 显微组织及相分析第43-44页
        2.2.2 成分分析第44页
        2.2.3 纳米硬度测试第44页
        2.2.4 拉伸性能测试第44-45页
        2.2.5 断裂韧性测试第45页
        2.2.6 原位拉伸测试第45-46页
        2.2.7 蠕变性能测试第46-47页
        2.2.8 高周疲劳性能测试第47-48页
第3章 大尺寸 Ti-43Al-9V-Y 合金锻坯制备及组织研究第48-63页
    3.1 引言第48页
    3.2 Ti-43Al-9V-Y 合金铸锭的制备及其组织分析第48-52页
    3.3 大尺寸 Ti-43Al-9V-Y 合金的包套锻造第52-58页
        3.3.1 合金的包套锻造第52页
        3.3.2 锻态合金显微组织观察第52-55页
        3.3.3 锻坯的组织均匀性分析第55-58页
    3.4 热处理对锻坯显微组织的影响第58-62页
        3.4.1 热处理对锻态 Ti-43Al-9V-Y 合金组织的影响第58-60页
        3.4.2 组织演变规律分析第60-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 β/B2 相对 Ti-43Al-9V-Y 合金拉伸性能和断裂韧性影响的研究第63-85页
    4.1 引言第63页
    4.2 锻态 Ti-43Al-9V-Y 合金力学性能第63-71页
        4.2.1 拉伸性能及断口形貌第63-68页
        4.2.2 断裂韧性及断裂机制第68-71页
    4.3 Ti-43Al-9V-Y 合金全层片组织的力学性能第71-74页
        4.3.1 拉伸性能及断口形貌第71-74页
        4.3.2 断裂韧性及断裂机理第74页
    4.4 β/B2 相对 Ti-43Al-9V-Y 合金拉伸性能和断裂韧性的影响第74-81页
        4.4.1 锻态的原位拉伸试验结果及断裂机理分析第75-78页
        4.4.2 全层片组织的原位拉伸试验结果及断裂机理分析第78-80页
        4.4.3 两种组织断裂机理的比较第80-81页
    4.5 Ti-43Al-9V-Y 合金纳米压痕试验第81-82页
    4.6 β/B2 相对 TiAl 合金塑性和断裂韧性的影响第82-83页
    4.7 本章小结第83-85页
第5章 Ti-43Al-9V-Y 合金的高周疲劳行为研究第85-96页
    5.1 引言第85页
    5.2 Ti-43Al-9V-Y 合金的疲劳强度与 S-N 曲线第85-88页
        5.2.1 合金的疲劳试验载荷控制第85-87页
        5.2.2 合金的疲劳强度与 S-N 曲线第87-88页
    5.3 Ti-43Al-9V-Y 合金的疲劳断口形貌分析第88-94页
        5.3.1 疲劳断口宏观形貌第88-91页
        5.3.2 疲劳断口微观形貌第91-94页
    5.4 Ti-43Al-9V-Y 合金的疲劳过程与断裂机理分析第94-95页
        5.4.1 疲劳裂纹萌生过程及其机理第94-95页
        5.4.2 疲劳裂纹扩展过程及其机理第95页
    5.5 本章小结第95-96页
第6章 Ti-43Al-9V-Y 锻造合金的高温蠕变行为第96-104页
    6.1 引言第96页
    6.2 双态组织 Ti-43Al-9V-Y 合金蠕变性能第96-100页
        6.2.1 应力对合金蠕变行为的影响第96-98页
        6.2.2 温度对合金蠕变行为的影响第98-100页
    6.3 蠕变过程中微观组织的演化第100-101页
    6.4 TiAl 蠕变激活能和应力指数第101-102页
    6.5 高温蠕变断裂行为第102-103页
    6.6 本章小结第103-104页
第7章 粉末冶金法制备 TiAl 合金第104-125页
    7.1 引言第104页
    7.2 材料的制备第104-118页
        7.2.1 TiAl 元素粉末成形第104-107页
        7.2.2 孔隙形成的机理第107-110页
        7.2.3 影响孔隙的因素第110-111页
        7.2.4 Ti-43Al-5V-4Nb 合金材料的制备第111-117页
        7.2.5 锻态 Ti-43Al-5V-4Nb 合金材料的力学性能第117-118页
    7.3 热处理对 Ti-43Al-5V-4Nb 合金组织性能的影响第118-124页
        7.3.1 热处理对 Ti-43Al-5V-4Nb 合金组织的影响第118-120页
        7.3.2 热处理对 Ti-43Al-5V-4Nb 合金相的影响第120-121页
        7.3.3 Ti-43Al-5V-4Nb 组织演变规律分析第121页
        7.3.4 Ti-43Al-5V-4Nb 合金热处理后的力学性能第121-123页
        7.3.5 Ti-43Al-5V-4Nb 合金不同组织形态的断口分析第123-124页
    7.4 本章小结第124-125页
结论第125-127页
参考文献第127-138页
攻读学位期间发表的学术论文第138-140页
致谢第140-141页
个人简历第141页

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