摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 钛合金在航空领域中的应用 | 第10-11页 |
1.2 钛合金部件修复现状 | 第11-13页 |
1.3 FOD的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究意义 | 第14-15页 |
1.5 本文研究内容 | 第15-16页 |
第二章 实验材料、设备及方法 | 第16-27页 |
2.1 实验材料 | 第16页 |
2.2 实验设备 | 第16-19页 |
2.2.1 等离子焊接机 | 第16-17页 |
2.2.2 落锤实验机 | 第17页 |
2.2.3 气动共振实验系统 | 第17-19页 |
2.3 实验方法 | 第19-27页 |
2.3.1 TC4钛合金及堆焊接头振动试样制备 | 第19-22页 |
2.3.2 FOD模拟实验 | 第22-23页 |
2.3.3 显微组织观察 | 第23-26页 |
2.3.4 静拉伸应变检测 | 第26-27页 |
第三章 FOD对TC4钛合金及堆焊接头显微组织的影响 | 第27-37页 |
3.1 落锤法模拟FOD可行性验证 | 第28-30页 |
3.2 冲击能量对损伤尺寸的影响规律 | 第30-31页 |
3.2.1 TC4损伤尺寸 | 第30页 |
3.2.2 接头焊缝损伤尺寸 | 第30页 |
3.2.3 接头热影响区损伤尺寸 | 第30-31页 |
3.3 冲击能量对损伤机理的影响规律 | 第31-36页 |
3.3.1 TC4母材损伤区微观组织分析 | 第31-33页 |
3.3.2 接头焊缝损伤区微观组织分析 | 第33-35页 |
3.3.3 接头热影响区损伤区微观组织分析 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 FOD对TC4钛合金及堆焊接头疲劳性能影响 | 第37-47页 |
4.1 受到外物损伤的TC4试样应力模拟 | 第37-39页 |
4.2 不同能量的外物冲击对TC4板材的疲劳寿命的影响 | 第39-41页 |
4.2.1 受到外物冲击的厚度为 1.5mm的TC4试样疲劳寿命 | 第40页 |
4.2.2 受到外物冲击的厚度为 1.0mm的TC4试样疲劳寿命 | 第40-41页 |
4.3 不同能量的外物冲击对焊缝的疲劳寿命的影响 | 第41-42页 |
4.3.1 厚度为 1.5mm的焊缝处受损的振动试样疲劳寿命 | 第41-42页 |
4.3.2 厚度为 1.0mm的焊缝处受损的振动试样疲劳寿命 | 第42页 |
4.4 不同能量的外物冲击对热影响区的疲劳寿命的影响 | 第42-44页 |
4.4.1 厚度为 1.5mm的热影响区受损的振动试样疲劳寿命 | 第42-43页 |
4.4.2 厚度为 1.0mm的热影响区受损的振动试样疲劳寿命 | 第43-44页 |
4.5 受到FOD的TC4钛合金及堆焊接头的寿命与应变关系 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 疲劳振动试样断口形貌分析 | 第47-56页 |
5.1 受到外物冲击的TC4钛合金及堆焊接头的断口分析 | 第47-51页 |
5.1.1 TC4母材受损的疲劳振动试样的断口分析 | 第47-48页 |
5.1.2 焊缝处受损的疲劳振动试样的断口分析 | 第48-50页 |
5.1.3 热影响区处受损的疲劳振动试样的断口分析 | 第50-51页 |
5.2 焊接缺陷对接头疲劳性能的影响 | 第51-55页 |
5.2.1 带有焊接缺陷的振动试样疲劳寿命 | 第51-53页 |
5.2.2 带有焊接缺陷的振动试样疲劳断口分析 | 第53-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
致谢 | 第61页 |