摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 钛及钛合金 | 第13-15页 |
1.1.1 钛合金的分类 | 第13-14页 |
1.1.2 钛合金中的相变 | 第14-15页 |
1.2 钛合金的热处理 | 第15-17页 |
1.2.1 退火热处理 | 第16页 |
1.2.2 淬火固溶热处理 | 第16-17页 |
1.2.3 时效热处理 | 第17页 |
1.2.4 形变热处理 | 第17页 |
1.2.5 化学热处理 | 第17页 |
1.3 高阻尼钛合金 | 第17-22页 |
1.3.1 高阻尼合金的分类 | 第18-19页 |
1.3.2 Snoek型高阻尼合金 | 第19-21页 |
1.3.3 合金阻尼性能测试方法 | 第21-22页 |
1.4 Ti-36Nb-2Ta-3Zr-0.3O合金 | 第22-24页 |
1.4.1 Ti-36Nb-2Ta-3Zr-0.3O的性能 | 第22-23页 |
1.4.2 研究现状 | 第23-24页 |
1.5 本课题研究内容及意义 | 第24-25页 |
1.5.1 研究内容 | 第24页 |
1.5.2 研究意义 | 第24-25页 |
第二章 材料制备及实验方法 | 第25-31页 |
2.1 合金制备 | 第25-27页 |
2.2 测试分析方法 | 第27-29页 |
2.2.1 金相分析 | 第27页 |
2.2.2 X射线衍射分析 | 第27页 |
2.2.3 力学性能测试 | 第27-28页 |
2.2.4 断口形貌分析 | 第28页 |
2.2.5 超弹性测试 | 第28页 |
2.2.6 阻尼性能测试 | 第28页 |
2.2.7 相变温度测定 | 第28-29页 |
2.3 实验原料和设备 | 第29-31页 |
2.3.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.3.2 实验设备 | 第30-31页 |
第三章 固溶处理对合金性能的影响 | 第31-49页 |
3.1 合金制备的可行性分析及铸态,锻态组织分析 | 第31-34页 |
3.2 固溶温度设计 | 第34-35页 |
3.2.1 相图热力学计算 | 第34页 |
3.2.2 相变点的测定 | 第34-35页 |
3.3 固溶温度对合金性能的影响 | 第35-42页 |
3.3.1 固溶温度对合金显微组织的影响 | 第35-37页 |
3.3.2 固溶温度对合金力学性能的影响 | 第37-39页 |
3.3.3 固溶温度对合金阻尼性能的影响 | 第39-42页 |
3.4 冷却速度对合金性能的影响 | 第42-47页 |
3.4.1 冷却速度对合金显微组织的影响 | 第42-44页 |
3.4.2 冷却速度对合金力学性能的影响 | 第44-45页 |
3.4.3 冷却速度对合金阻尼性能的影响 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 时效处理对合金性能的影响 | 第49-64页 |
4.1 时效温度设计 | 第49页 |
4.2 时效温度对合金的影响 | 第49-58页 |
4.2.1 时效温度对合金显微组织的影响 | 第49-52页 |
4.2.2 时效温度对合金力学性能的影响 | 第52-55页 |
4.2.3 时效温度对合金阻尼性能的影响 | 第55-58页 |
4.3 时效时间对合金性能的影响 | 第58-62页 |
4.3.1 时效时间对合金显微组织的影响 | 第58-59页 |
4.3.2 时效时间对合金力学性能的影响 | 第59-60页 |
4.3.3 时效时间对合金阻尼性能的影响 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 合金的超弹性性能研究 | 第64-74页 |
5.1 固溶处理后超弹性性能 | 第64-68页 |
5.1.1 固溶态合金的相组成分析 | 第64-66页 |
5.1.2 固溶态合金的应力应变曲线分析 | 第66-68页 |
5.2 时效处理后超弹性性能 | 第68-72页 |
5.2.1 时效态合金的相组成分析 | 第68-70页 |
5.2.2 时效态合金的应力应变曲线分析 | 第70-72页 |
5.3 钛合金金相对合金超弹性性能的影响 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第六章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 结论 | 第74-75页 |
6.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第82页 |