摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 TiAl 基合金概况 | 第9-13页 |
1.3 TiAl 基合金研究现状 | 第13-15页 |
1.4 置氢影响 TiAl 基合金组织性能研究 | 第15-18页 |
1.4.1 置氢工艺 | 第15页 |
1.4.2 置氢影响 Ti 及 TiAl 合金室温组织性能研究 | 第15-16页 |
1.4.3 置氢影响 Ti 及 TiAl 合金高温组织性能研究 | 第16-18页 |
1.5 材料热变形过程中加工图研究及其应用 | 第18-21页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第21-22页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第22-28页 |
2.1 研究方案与技术路线 | 第22页 |
2.2 试验材料 | 第22-23页 |
2.3 置氢处理技术 | 第23-24页 |
2.3.1 置氢处理 | 第24页 |
2.3.2 除氢试验 | 第24页 |
2.4 组织(结构)观察 | 第24-26页 |
2.4.1 金相显微组织观察(OM) | 第24-25页 |
2.4.2 扫描电镜组织观察(SEM) | 第25页 |
2.4.3 透射电镜组织观察(TEM) | 第25页 |
2.4.4 X 射线荧光分析(XRF) | 第25页 |
2.4.5 X 射线衍射分析(XRD) | 第25-26页 |
2.5 力学性能分析 | 第26-27页 |
2.5.1 热模拟实验 | 第26-27页 |
2.5.2 硬度及室温压缩实验 | 第27页 |
2.6 差式扫描热分析(DTA) | 第27-28页 |
第3章 置氢钛铝合金室温组织性能研究 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 XRD 物相分析 | 第28-29页 |
3.3 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金室温组织 | 第29-34页 |
3.3.1 不同置氢量 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金室温组织 | 第29-32页 |
3.3.2 氢在 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金中的存在形式 | 第32-33页 |
3.3.3 除氢后 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y 合金室温组织 | 第33-34页 |
3.4 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金室温性能 | 第34-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金高温变形力学行为研究 | 第38-51页 |
4.0 引言 | 第38页 |
4.1 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金高温变形力学行为研究 | 第38-39页 |
4.2 置氢量对合金流动应力行为的影响 | 第39-42页 |
4.3 变形温度对合金流动应力行为的影响 | 第42-45页 |
4.3.2 中低温对 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金流动应力行为影响 | 第42-43页 |
4.3.3 高温对 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金流动应力行为影响 | 第43-45页 |
4.4 应变速率对合金流动应力行为的影响 | 第45-47页 |
4.5 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 高温变形本构方程 | 第47-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金组织演变规律研究 | 第51-67页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 氢含量对 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金组织演变规律影响 | 第51-57页 |
5.2.1 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 高温塑性变形机制 | 第51-55页 |
5.2.3 氢致 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y 合金高温软化机理分析 | 第55-57页 |
5.3 变形温度对 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金组织演变规律的影响 | 第57-60页 |
5.4 应变速率对 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金组织演变规律的影响 | 第60-62页 |
5.5 变形量 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-xH 合金组织演变规律影响 | 第62-65页 |
5.6 Ti-45Al-5Nb-0.8Mo-0.3Y-0.677H 合金高温变形热加工图 | 第65-66页 |
5.7 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
致谢 | 第73页 |