摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 低成本钛合金的研究现状及分析 | 第10-12页 |
1.2.1 低成本钛合金成本分析 | 第10-11页 |
1.2.2 降低钛合金成本途径 | 第11-12页 |
1.3 合金元素对钛合金影响 | 第12-13页 |
1.3.1 α 相稳定元素对钛合金影响 | 第12页 |
1.3.2 β 相稳定元素对钛合金影响 | 第12-13页 |
1.4 热变形行为研究 | 第13-19页 |
1.4.1 热变形研究方法 | 第13-15页 |
1.4.2 热变形机制以及微观组织演变 | 第15-17页 |
1.4.3 热加工图及应用 | 第17-19页 |
1.5 钛合金热处理工艺 | 第19-21页 |
1.5.1 钛合金相变 | 第19-20页 |
1.5.2 钛合金常用热处理工艺 | 第20-21页 |
1.6 本课题的主要内容 | 第21-22页 |
第2章 实验材料及实验方案 | 第22-29页 |
2.1 实验材料及制备 | 第22-25页 |
2.1.1 合金成分设计 | 第22-23页 |
2.1.2 合金制备 | 第23-24页 |
2.1.3 铸态组织分析 | 第24-25页 |
2.2 实验方法 | 第25-26页 |
2.2.1 微观组织观察 | 第25-26页 |
2.2.2 材料成分分析 | 第26页 |
2.2.3 力学性能测试 | 第26页 |
2.3 实验方案 | 第26-29页 |
2.3.1 热模拟实验 | 第26-27页 |
2.3.2 差热分析法 | 第27页 |
2.3.3 热处理方案 | 第27-29页 |
第3章 Ti-6Al-2.5V-1.5Fe-0.15O合金热变形行为研究 | 第29-41页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 热变形参数对真实应力-应变曲线影响 | 第29-33页 |
3.2.1 变形温度对流变应力的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 应变速率对流变应力的影响 | 第31-33页 |
3.3 高温变形本构方程 | 第33-39页 |
3.3.1 材料本构方程理论基础 | 第33-34页 |
3.3.2 本构方程的计算 | 第34-38页 |
3.3.3 考虑应变量的参数拟合 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-41页 |
第4章Ti-6Al-2.5V-1.5Fe-0.15O合金热变形组织演变规律 | 第41-55页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 变形温度对合金显微组织的影响 | 第41-45页 |
4.3 应变速率对合金显微组织的影响 | 第45-49页 |
4.3.1 两相区变形 | 第45-48页 |
4.3.2 单相区变形 | 第48-49页 |
4.4 Ti-6Al-2.5V-1.5Fe-0.15O钛合金热加工图 | 第49-53页 |
4.4.1 热加工图的绘制 | 第49-50页 |
4.4.2 功率耗散效率分析 | 第50-51页 |
4.4.3 失稳区组织观察与分析 | 第51-52页 |
4.4.4 稳定变形区的组织观察与分析 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 热处理对Ti-6Al-2.5V-1.5Fe-0.15O合金组织性能影响 | 第55-71页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 合金相变点分析 | 第55-57页 |
5.2.1 计算法 | 第55-56页 |
5.2.2 差热分析法 | 第56-57页 |
5.3 固溶工艺研究 | 第57-62页 |
5.3.1 相结构分析 | 第57-58页 |
5.3.2 固溶温度对微观组织的影响 | 第58-60页 |
5.3.3 固溶温度对力学性能的影响 | 第60-62页 |
5.4 时效工艺研究 | 第62-69页 |
5.4.1 时效温度对组织力学性能的影响影响 | 第62-64页 |
5.4.2 固溶冷却方式对组织力学性能的影响 | 第64-67页 |
5.4.3 时效时间对组织力学性能的影响 | 第67-69页 |
5.5 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |