摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 TiAl合金的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 TiAl合金的国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 TiAl合金的国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 TiAl合金基本性质 | 第14-17页 |
1.3.1 TiAl相图及典型组织 | 第14-16页 |
1.3.2 TiAl合金中合金元素的作用 | 第16-17页 |
1.4 TiAl合金的制备工艺 | 第17-20页 |
1.4.1 铸造工艺 | 第17页 |
1.4.2 铸锭冶金法 | 第17-19页 |
1.4.3 粉末冶金法 | 第19-20页 |
1.5 TiAl合金的高温变形 | 第20-24页 |
1.5.1 高温变形的动力学过程 | 第20-21页 |
1.5.2 热加工图的构建 | 第21-22页 |
1.5.3 高温变形的研究现状 | 第22-24页 |
1.6 主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 试验材料与试验方法 | 第25-29页 |
2.1 试验材料 | 第25页 |
2.2 试验方法 | 第25-29页 |
2.2.1 XRD相组成分析 | 第25页 |
2.2.2 金相组织分析 | 第25-26页 |
2.2.3 SEM组织分析 | 第26页 |
2.2.4 EBSD分析 | 第26页 |
2.2.5 TEM分析 | 第26-27页 |
2.2.6 维氏硬度试验 | 第27页 |
2.2.7 室温拉伸试验 | 第27-28页 |
2.2.8 高温拉伸试验 | 第28页 |
2.2.9 热物理模拟试验 | 第28-29页 |
第3章 挤压态TiAl合金组织分析 | 第29-46页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 挤压态Ti-44Al-(Nb,Mo,V,Y)合金组织分析 | 第29-38页 |
3.2.1 XRD相组成分析 | 第29-30页 |
3.2.2 金相组织分析 | 第30-31页 |
3.2.3 SEM组织分析 | 第31-34页 |
3.2.4 EBSD组织分析 | 第34-36页 |
3.2.5 TEM组织分析 | 第36-38页 |
3.3 挤压态Ti-46Al-(V,Cr,Ni)合金组织分析 | 第38-45页 |
3.3.1 XRD相组成分析 | 第38-39页 |
3.3.2 金相组织分析 | 第39-40页 |
3.3.3 SEM组织分析 | 第40-42页 |
3.3.4 EBSD组织分析 | 第42-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 挤压态TiAl合金的力学性能 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 挤压态TiAl合金拉伸性能 | 第46-49页 |
4.2.1 挤压态Ti-44Al-(Nb,Mo,V,Y)合金拉伸性能 | 第46-48页 |
4.2.2 挤压态Ti-46Al-(V,Cr,Ni)合金拉伸性能 | 第48-49页 |
4.3 拉伸断口形貌 | 第49-53页 |
4.3.1 挤压态Ti-44Al-(Nb,Mo,V,Y)合金断口形貌 | 第49-51页 |
4.3.2 挤压态Ti-46Al-(V,Cr,Ni)合金断口形貌 | 第51-53页 |
4.4 挤压态TiAl合金显微硬度 | 第53-54页 |
4.5 挤压态TiAl合金室温压缩性能 | 第54-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 挤压态TiAl合金的高温变形行为 | 第57-70页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 Ti-46Al-(V,Cr,Ni)合金高温变形行为 | 第57-69页 |
5.2.1 真应力-真应变曲线 | 第58-59页 |
5.2.2 热变形本构关系 | 第59-62页 |
5.2.3 热加工窗口 | 第62-63页 |
5.2.4 热加工图以及加工工艺优化 | 第63-66页 |
5.2.5 应变速率对组织的影响 | 第66-67页 |
5.2.6 变形温度对组织的影响 | 第67-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78页 |