摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9-11页 |
1.2 原位自生钛基复合材料的制备方法 | 第11-13页 |
1.3 原位自生钛基复合材料基体与增强体的选择 | 第13-15页 |
1.3.1 基体的选择 | 第13-14页 |
1.3.2 增强体的选择 | 第14-15页 |
1.4 钛合金及钛基复合材料高温变形研究现状 | 第15-20页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验原料与方法 | 第21-26页 |
2.1 实验原料与设备 | 第21-22页 |
2.1.1 实验原料 | 第21-22页 |
2.1.2 实验设备 | 第22页 |
2.2 试验方案 | 第22-23页 |
2.3 材料的测试与表征 | 第23-24页 |
2.3.1 高温压缩测试 | 第23页 |
2.3.2 组织观察 | 第23页 |
2.3.3 硬度测试 | 第23-24页 |
2.4 网状结构TiBw/TC4复合材料的设计 | 第24-25页 |
2.4.1 网状结构TiBw/TC4复合材料热力学分析 | 第24页 |
2.4.2 网状结构TiBw/TC4复合材料空间形貌分布 | 第24-25页 |
2.4.3 网状结构TiBw/TC4复合材料网状尺寸及增强相含量设计 | 第25页 |
2.5 网状结构TiBw/TC4复合材料制备 | 第25-26页 |
第3章 变形参数对TiBw/TC4复合材料高温压缩组织的影响 | 第26-48页 |
3.1 网状结构TiBw/TC4复合材料组织分析与硬度测试 | 第26-29页 |
3.2 变形参数对复合材料高温压缩应力-应变行为的影响 | 第29-30页 |
3.3 网状结构TiBw/TC4复合材料高温压缩组织分析 | 第30-34页 |
3.4 变形条件对高温压缩组织的影响 | 第34-45页 |
3.4.1 变形量对高温压缩组织的影响 | 第34-37页 |
3.4.2 变形速率对高温压缩组织的影响 | 第37-41页 |
3.4.3 变形温度对高温压缩组织的影响 | 第41-45页 |
3.5 变形参数对高温压缩试样硬度的影响 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 网状结构参数对TiBw/TC4复合材料高温压缩组织的影响 | 第48-60页 |
4.1 网状结构参数对复合材料高温圧缩应力-应变行为的影响 | 第48-49页 |
4.2 增强相含量对高温压缩组织的影响 | 第49-53页 |
4.3 网状尺寸对高温压缩组织的影响 | 第53-57页 |
4.4 网状结构参数对高温压缩试样硬度的影响 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66页 |