摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 钛合金的概述 | 第9-14页 |
1.2.1 钛合金的特点及应用 | 第9-11页 |
1.2.2 钛合金的分类 | 第11-12页 |
1.2.3 钛合金的典型组织 | 第12-14页 |
1.3 粉末冶金钛合金的制备 | 第14-16页 |
1.4 钛合金的合金化元素 | 第16-17页 |
1.5 钛合金高温变形行为 | 第17页 |
1.6 本文主要研究的内容及目的 | 第17-19页 |
第2章 试验内容与研究方法 | 第19-25页 |
2.1 工艺路线 | 第19-20页 |
2.2 试样材料 | 第20-22页 |
2.2.1 选材与制备 | 第20-22页 |
2.2.2 主要设备 | 第22页 |
2.3 分析方法 | 第22-25页 |
2.3.1 密度检测 | 第22页 |
2.3.2 显微组织分析 | 第22-23页 |
2.3.3 力学性能分析 | 第23页 |
2.3.4 X射线衍射分析(XRD) | 第23页 |
2.3.5 透射电镜分析 | 第23-24页 |
2.3.6 热模拟实验 | 第24-25页 |
第3章 Mo含量对Ti6Al4V2Cr组织性能的影响 | 第25-35页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 Mo元素对合金显微组织的影响 | 第25-28页 |
3.2.1 致密度分析 | 第25-26页 |
3.2.2 显微组织分析 | 第26-28页 |
3.3 Mo元素对合金力学性能的影响 | 第28-29页 |
3.4 物相分析 | 第29-30页 |
3.5 透射电镜分析 | 第30-32页 |
3.6 本章小节 | 第32-35页 |
第4章 热处理对Ti6Al4V2Cr1.5Mo组织和性能的影响 | 第35-45页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 拟定热处理工艺 | 第35-36页 |
4.3 固溶温度对Ti6Al4V2Cr1.5Mo组织及性能的影响 | 第36-38页 |
4.3.1 不同固溶温度对合金组织的影响 | 第36-37页 |
4.3.2 不同固溶温度对合金性能的影响 | 第37-38页 |
4.4 时效温度对Ti6Al4V2Cr1.5Mo组织及性能的影响 | 第38-41页 |
4.4.1 不同时效温度对合金组织的影响 | 第38-40页 |
4.4.2 不同时效温度对合金性能的影响 | 第40-41页 |
4.5 物相分析 | 第41页 |
4.6 透射电镜分析 | 第41-44页 |
4.7 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 添加Y元素对Ti6Al4V2Cr1.5Mo合金的影响 | 第45-63页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 稀土Y含量对钛合金组织性能的影响 | 第45-48页 |
5.2.1 稀土Y含量对合金显微组织影响 | 第45-46页 |
5.2.2 稀土Y含量对合金力学性能分析 | 第46-48页 |
5.3 稀土Y元素对合金组织细化的研究 | 第48-52页 |
5.3.1 Ti6Al4V2Cr1.5Mo0.5Y合金的物相分析 | 第48页 |
5.3.2 稀土Y元素对合金组织细化分析 | 第48-49页 |
5.3.3 合金细化成核理论研究 | 第49-52页 |
5.4 透射电镜分析 | 第52-54页 |
5.5 Ti6Al4V2Cr1.5Mo0.5Y热变形行为研究 | 第54-60页 |
5.5.1 真应力-应变曲线 | 第54-56页 |
5.5.2 求解热激活能及本构方程 | 第56-60页 |
5.6 本章小节 | 第60-63页 |
第6章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第73页 |