摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-14页 |
第1章 绪论 | 第14-45页 |
·引言钛与钛合金 | 第14页 |
·钛及钛合金的特性 | 第14-17页 |
·钛的物理性质 | 第14-16页 |
·钛的力学性能 | 第16页 |
·钛的化学性能 | 第16-17页 |
·钛合金中的合金元素 | 第17-21页 |
·钛合金的分类 | 第21-28页 |
·钛合金的牌号 | 第21-26页 |
·钛合金的分类 | 第26-28页 |
·钛合金相变 | 第28-31页 |
·两相钛合金的典型微观组织与特征 | 第31-33页 |
·魏氏组织 | 第31页 |
·网篮组织 | 第31-32页 |
·等轴组织 | 第32页 |
·双态组织 | 第32-33页 |
·钛合金制备方法 | 第33-37页 |
·自耗电极真空凝壳熔炼 | 第33页 |
·感应加热熔炼 | 第33页 |
·电子束快速成型 | 第33-37页 |
·快速成形技术概述 | 第33-35页 |
·电子束快速制造技术概述 | 第35-37页 |
·电子束快速成形的发展方向 | 第37页 |
·钛合金的应用 | 第37-40页 |
·钛合金在航空航天领域中的应用 | 第38-39页 |
·钛合金在医学领域中的应用 | 第39-40页 |
·钛合金在近海中的应用 | 第40页 |
·钛合金的发展展望 | 第40页 |
·TC18 钛合金 | 第40-43页 |
·结构件用钛合金 | 第40-42页 |
·TC18 钛合金的研究现状 | 第42-43页 |
·选题意义及研究内容 | 第43-45页 |
·课题研究的目的及意义: | 第43-44页 |
·研究内容: | 第44页 |
·本课题的特点与创新之处 | 第44-45页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第45-52页 |
·电子束快速成型 TC18 钛合金试样 | 第45-46页 |
·实验设备 | 第46-48页 |
·实验方法 | 第48-52页 |
·金相观察 | 第49页 |
·EBSD 观察 | 第49页 |
·热处理实验 | 第49-50页 |
·拉伸性能测试 | 第50-51页 |
·断口观察 | 第51-52页 |
第3章 电子束快速成型 TC18 合金的组织形貌 | 第52-58页 |
·TC18 合金的扫描电镜组织 | 第52-56页 |
·取样方向与柱状晶生长方向水平的试样的组织形貌 | 第54-55页 |
·取样方向与柱状晶生长方向呈 45°角的试样的组织形貌 | 第55页 |
·取样方向与柱状晶生长方向呈 90°角的试样的组织形貌 | 第55-56页 |
·试样的 EBSD 图片 | 第56-58页 |
第4章 TC18 合金的微拉伸实验 | 第58-68页 |
·取样方向与柱状晶生长方向呈水平时对拉伸性能的影响 | 第58-61页 |
·取样方向与柱状晶生长方向呈 45°角时对拉伸性能的影响 | 第61-63页 |
·取样方向与柱状晶生长方向呈 90°角时对拉伸性能的影响 | 第63-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第5章 TC18 拉伸实验断口分析 | 第68-77页 |
·当取样方向与柱状晶生长方向水平时的断口分析 | 第68-72页 |
·宏观形貌 | 第68-70页 |
·微观特征 | 第70-72页 |
·当取样方向与柱状晶生长方向呈 45°角时的断口分析 | 第72-74页 |
·宏观形貌 | 第72-73页 |
·微观特征 | 第73-74页 |
·当取样方向与柱状晶生长方向呈 90°角时的断口分析 | 第74-75页 |
·宏观形貌 | 第74页 |
·微观特征 | 第74-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
第6章 热处理对 TC18 显微组织及显微硬度的影响 | 第77-86页 |
·KTC18 三类典型热处理条件下的显微组织 | 第78-82页 |
·单重退火条件下热处理温度对 TC18 显微组织的影响 | 第78-79页 |
·双重退火条件下低温退火温度对显微组织的影响 | 第79-80页 |
·三重退火条件下中温退火温度对 TC18 显微组织的影响 | 第80-82页 |
·显微组织与显微硬度的关联关系 | 第82-85页 |
·初生α相与基体显微硬度 | 第82-83页 |
·低温α析出相与基体显微硬度 | 第83-84页 |
·一次α相与基体显微硬度 | 第84-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-95页 |