热处理和焊接工艺对新型Ti-Al-Sn-Zr-Mo-Nb系钛合金组织和性能的影响
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 课题背景 | 第8页 |
1.2 高温钛合金发展现状 | 第8-11页 |
1.2.1 国外高温钛合金现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内高温钛合金现状 | 第9-11页 |
1.3 钛合金的热处理 | 第11-17页 |
1.3.1 钛合金及分类 | 第11页 |
1.3.2 钛合金的传统热处理和组织 | 第11-15页 |
1.3.3 钛合金的组织研究进展 | 第15-17页 |
1.4 钛合金的焊接接头组织及性能 | 第17-19页 |
1.4.1 钛合金焊接过程接头及热影响区组织演变 | 第17-18页 |
1.4.2 钛合金焊接接头的退火工艺 | 第18-19页 |
1.5 本文的研究目的和内容 | 第19-21页 |
第2章 材料及研究方法 | 第21-23页 |
2.1 试验材料 | 第21页 |
2.2 热处理试验及设备 | 第21页 |
2.3 显微组织观察及分析 | 第21-22页 |
2.4 力学性能分析 | 第22-23页 |
2.4.1 室温力学性能 | 第22页 |
2.4.2 高温力学性能 | 第22-23页 |
第3章 热处理工艺对新型钛合金组织结构的影响 | 第23-45页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 金相法测定新型钛合金β转变温度 | 第23-24页 |
3.3 钛合金的传统热处理工艺及组织 | 第24-29页 |
3.4 双相区两重热处理对合金组织结构的影响 | 第29-44页 |
3.4.1 固溶处理对钛合金等轴α相含量的影响 | 第29-31页 |
3.4.2 高温时效对等轴α相的影响 | 第31-38页 |
3.4.3 高温时效对条状α相的影响 | 第38-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 新型钛合金性能测试 | 第45-51页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 原始态材料高温性能 | 第45-47页 |
4.3 新型钛合金不同热处理状态的室温力学性能 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 焊接工艺对新型钛合金性能的影响 | 第51-57页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 电子束焊接对新型钛合金性能的影响 | 第51-54页 |
5.2.1 试验方案 | 第51页 |
5.2.2 金相组织分析 | 第51-53页 |
5.2.3 常温拉伸性能测试 | 第53-54页 |
5.2.4 高温力学性能测试 | 第54页 |
5.3 氩弧焊对新型钛合金性能的影响 | 第54-56页 |
5.3.1 常温拉伸性能测试 | 第55页 |
5.3.2 高温力学性能测试 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
个人简历 | 第65页 |