摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第13-36页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 β 钛合金概述 | 第13-14页 |
1.3 β 钛合金亚稳相图及其相变 | 第14-17页 |
1.3.1 马氏体相变 | 第15-16页 |
1.3.2 ω 相变 | 第16-17页 |
1.4 合金元素对 β 钛合金结构稳定性的影响 | 第17-20页 |
1.4.1 α 稳定元素 | 第17-18页 |
1.4.2 β 稳定元素 | 第18-19页 |
1.4.3 中性元素 | 第19-20页 |
1.5 β 钛合金设计 | 第20-25页 |
1.5.1 钼当量 | 第20-22页 |
1.5.2 电子浓度e/a | 第22-23页 |
1.5.3 d电子合金设计理论 | 第23-25页 |
1.6 β 钛合金的室温塑性变形机制 | 第25-28页 |
1.6.1 孪生 | 第25-27页 |
1.6.2 应力诱发 ω 相变 | 第27-28页 |
1.6.3 应力诱发 α″相变 | 第28页 |
1.7 β 钛合金的最新进展 | 第28-30页 |
1.8 本论文的研究意义及主要研究内容 | 第30-31页 |
1.8.1 选题意义 | 第30页 |
1.8.2 主要研究内容 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-36页 |
第二章 材料制备及研究方法 | 第36-45页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 材料制备 | 第36-40页 |
2.2.1 二元Ti-V合金 | 第36-37页 |
2.2.2 Ti-V-Nb-Zr合金 | 第37-40页 |
2.3 材料显微组织分析及力学性能测试方法 | 第40-42页 |
2.3.1 金相组织观察 | 第40页 |
2.3.2 XRD物相分析 | 第40页 |
2.3.3 透射电子显微镜观察 | 第40-41页 |
2.3.4 电子背散射衍射分析 | 第41-42页 |
2.3.5 力学性能测试 | 第42页 |
2.4 β 相转变温度计算 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
参考文献 | 第44-45页 |
第三章 钒含量对二元Ti-V合金力学性能和形变组织的影响 | 第45-65页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第46-62页 |
3.2.1 Ti-V合金的力学性能及形变组织 | 第46-60页 |
3.2.2 钒含量对Ti-V合金结构稳定性的影响 | 第60-62页 |
3.3 本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 氧含量对二元Ti-V合金力学性能和形变组织的影响 | 第65-83页 |
4.1 引言 | 第65-66页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第66-79页 |
4.2.1 固溶态Ti-V合金的显微组织 | 第66-67页 |
4.2.2 Ti-V合金的力学性能及形变组织 | 第67-77页 |
4.2.3 氧含量对Ti-V合金弹性模量的影响 | 第77-79页 |
4.3 本章小结 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
第五章 Nb和Zr对Ti-V-Nb-Zr合金力学性能和形变组织的影响 | 第83-107页 |
5.1 引言 | 第83-84页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第84-102页 |
5.2.1 固溶态对Ti-V-Nb-Zr合金的显微组织 | 第85-86页 |
5.2.2 Ti-V-Nb-Zr合金的力学性能及形变组织 | 第86-100页 |
5.2.3 Ti-V-Nb-Zr合金的塑性变形机制 | 第100-102页 |
5.3 本章小结 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
第六章 晶粒尺寸对Ti-V-Nb-Zr合金力学性能和形变组织的影响 | 第107-127页 |
6.1 引言 | 第107-108页 |
6.2 实验结果与讨论 | 第108-125页 |
6.2.1 固溶态Ti-V-Nb-Zr合金的显微组织 | 第108-113页 |
6.2.2 Ti-V-Nb-Zr合金的力学性能及形变组织 | 第113-123页 |
6.2.3 Ti-V-Nb-Zr合金的Hall-Petch关系式分析 | 第123-125页 |
6.3 本章小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-127页 |
第七章 全文总结 | 第127-129页 |
7.1 主要结论 | 第127-128页 |
7.2 创新点 | 第128-129页 |
致谢 | 第129-130页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第130-132页 |