摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 高温钛合金的发展及研究现状 | 第14-16页 |
1.3 短时高温钛合金研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 国内研制的短时高温钛合金成分 | 第16-17页 |
1.3.2 国内研制的短时高温钛合金组织与性能 | 第17-20页 |
1.3.3 短时高温钛合金中合金化元素作用 | 第20-22页 |
1.4 高温钛合金的组织类型 | 第22-23页 |
1.5 高温钛合金中的第二相 | 第23-24页 |
1.5.1 α_2相 | 第23-24页 |
1.5.2 硅化物 | 第24页 |
1.6 钛合金的高温变形行为 | 第24-26页 |
1.7 钛合金的高温断裂行为 | 第26-27页 |
1.8 课题来源及意义 | 第27-29页 |
1.9 本文拟解决的关键科学问题、研究内容及工艺路线 | 第29-32页 |
1.9.1 拟解决的关键科学问题 | 第29页 |
1.9.2 主要研究内容 | 第29-30页 |
1.9.3 工艺路线 | 第30-32页 |
第2章 实验材料及方法 | 第32-38页 |
2.1 实验材料制备 | 第32-34页 |
2.1.1 合金熔炼 | 第32页 |
2.1.2 相变点测定 | 第32页 |
2.1.3 原始组织 | 第32-34页 |
2.2 显微组织观察 | 第34-36页 |
2.2.1 金相(OM)组织观察 | 第34页 |
2.2.2 扫描电镜(SEM)观察 | 第34页 |
2.2.3 透射电镜(TEM)观察 | 第34页 |
2.2.4 电子探针成分分析(EPMA) | 第34-35页 |
2.2.5 电子背散射衍射(EBSD)观察 | 第35页 |
2.2.6 原位拉伸扫描电镜(In-situ tensile SEM)观察 | 第35-36页 |
2.3 力学性能测试 | 第36-38页 |
2.3.1 室温、高温拉伸性能测试 | 第36-37页 |
2.3.2 高温持久性能测试 | 第37-38页 |
第3章 β稳定元素对短时高温钛合金组织与性能的影响 | 第38-64页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 Mo元素对短时高温钛合金组织与性能的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 Mo元素对合金组织的影响 | 第39-42页 |
3.2.2 Mo元素对合金性能的影响 | 第42-43页 |
3.3 W元素对短时高温钛合金组织与性能的影响 | 第43-47页 |
3.3.1 W元素对合金组织的影响 | 第43-45页 |
3.3.2 W元素对合金性能的影响 | 第45-47页 |
3.4 Nb元素对短时高温钛合金组织与性能的影响 | 第47-51页 |
3.4.1 Nb元素对合金组织的影响 | 第47-50页 |
3.4.2 Nb元素对合金性能的影响 | 第50-51页 |
3.5 K_β值对短时高温钛合金组织与性能的影响 | 第51-62页 |
3.5.1 K_β值对合金组织的影响 | 第51-58页 |
3.5.2 K_β值对合金性能的影响 | 第58-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-64页 |
第4章 热处理对短时高温钛合金组织与性能的影响 | 第64-85页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 单级退火对短时高温钛合金组织与性能影响 | 第64-71页 |
4.2.1 单级退火温度对合金组织的影响 | 第64-68页 |
4.2.2 单级退火温度对合金性能的影响 | 第68-71页 |
4.3 α_2相的析出行为及其对合金性能的影响 | 第71-84页 |
4.3.1 双重退火对α_2相析出行为的影响 | 第72-79页 |
4.3.2 α_2相对合金性能的影响 | 第79-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
第5章 短时高温钛合金高温拉伸变形与断裂行为研究 | 第85-107页 |
5.1 引言 | 第85页 |
5.2 短时高温钛合金高温拉伸变形行为研究 | 第85-94页 |
5.3 短时高温钛合金高温拉伸断裂行为研究 | 第94-106页 |
5.3.1 600℃原位拉伸SEM观察 | 第94-97页 |
5.3.2 650℃原位拉伸SEM观察 | 第97-101页 |
5.3.3 高温拉伸断裂机理分析 | 第101-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
第6章 结论 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-119页 |
攻读学位期间研究成果 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |