摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 TiAl 基合金的基本性质 | 第10-12页 |
1.2.1 TiAl 二元相图及晶体结构 | 第10-11页 |
1.2.2 TiAl 基合金的组织结构 | 第11-12页 |
1.3 TiAl 基合金的研究现状 | 第12-21页 |
1.3.1 TiAl 基合金的相变研究 | 第12-13页 |
1.3.2 TiAl 基合金的晶粒细化研究 | 第13-16页 |
1.3.2.1 合金化细化晶粒 | 第13-14页 |
1.3.2.2 热处理细化晶粒 | 第14-15页 |
1.3.2.3 热机械加工细化晶粒 | 第15-16页 |
1.3.3 TiAl 基合金的超塑性研究 | 第16-21页 |
1.3.3.1 TiAl 基合金超塑性变形基本特征 | 第16-18页 |
1.3.3.2 温度的影响 | 第18页 |
1.3.3.3 应变速率的影响 | 第18页 |
1.3.3.4 晶粒超尺寸及形状的影响 | 第18-19页 |
1.3.3.5 TiAl 基合金超塑性变形机理 | 第19-21页 |
1.4 研究内容及方案 | 第21-23页 |
1.4.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.4.2 研究方案 | 第22-23页 |
第2章 分析测试方法 | 第23-32页 |
2.1 实验用材料 | 第23页 |
2.2 实验方法 | 第23-26页 |
2.2.1 热处理实验 | 第23-24页 |
2.2.2 高温压缩热模拟实验 | 第24-25页 |
2.2.3 多向等温锻造实验 | 第25-26页 |
2.3 显微组织分析 | 第26-29页 |
2.3.1 OM 组织观察 | 第26-27页 |
2.3.2 SEM 组织分析 | 第27页 |
2.3.3 TEM 组织分析 | 第27-28页 |
2.3.4 XRD 物相分析 | 第28-29页 |
2.4 力学性能测试 | 第29-32页 |
2.4.1 高温拉伸性能 | 第29-30页 |
2.4.2 显微硬度 | 第30-32页 |
第3章 热等静压态 TiAlNbCr 合金相变研究 | 第32-43页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 热等静压态 TiAlNbCr 合金微观组织及相 | 第32-34页 |
3.3 热等静压态 TiAlNbCr 合金相变研究 | 第34-40页 |
3.4 相变后硬度测定 | 第40-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 TiAlNbCr 合金高温压缩热模拟研究 | 第43-57页 |
4.1 前言 | 第43-44页 |
4.2 真应力-真应变曲线 | 第44页 |
4.3 温度对流变应力的影响 | 第44-46页 |
4.4 应变速率对流变应力的影响 | 第46-48页 |
4.5 热加工图 | 第48-51页 |
4.5.1 建立热加工图的目的 | 第48页 |
4.5.2 建立热加工图的理论基础 | 第48-50页 |
4.5.3 热加工图的建立 | 第50-51页 |
4.6 高温压缩组织分析 | 第51-56页 |
4.6.1 温度的影响 | 第51-54页 |
4.6.2 应变速率的影响 | 第54-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 TiAlNbCr 合金多向等温锻造及超塑性研究 | 第57-83页 |
5.1 前言 | 第57页 |
5.2 多向等温锻造工艺 | 第57-58页 |
5.3 合金多向等温锻造各阶段显微组织及相 | 第58-66页 |
5.4 多向等温锻造合金高温拉伸性能 | 第66-70页 |
5.5 热处理对锻态 TiAlNbCr 合金的影响 | 第70-74页 |
5.6 细晶 TiAlNbCr 合金超塑性研究 | 第74-81页 |
5.6.1 温度的影响 | 第74-78页 |
5.6.2 应变速率的影响 | 第78-79页 |
5.6.3 TiAlNbCr 合金超塑性变形机制分析 | 第79-81页 |
5.7 本章小结 | 第81-83页 |
结论 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
致谢 | 第91页 |