钛铝基合金的高温力学性能研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钛铝基合金的特性 | 第11-13页 |
1.2.1 钛铝基合金的晶体结构 | 第11页 |
1.2.2 TiAl基合金的固有脆性 | 第11-12页 |
1.2.3 TiAl基合金的显微组织 | 第12-13页 |
1.3 TiAl基合金的制备 | 第13-15页 |
1.3.1 铸造 | 第13页 |
1.3.2 铸锭冶金 | 第13-14页 |
1.3.3 粉末冶金 | 第14-15页 |
1.4 TiAl基合金的应用现状 | 第15-17页 |
1.5 TiAl基合金发展过程中存在的问题 | 第17-18页 |
1.6 TiAl基合金的力学性能研究 | 第18-21页 |
1.6.1 钛铝基合金的高温压缩性能研究 | 第18-19页 |
1.6.2 钛铝基合金的高温拉伸性能研究 | 第19-21页 |
1.7 本论文研究的目的 | 第21-22页 |
第二章 实验方案及设备 | 第22-30页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2 合金设计 | 第22-24页 |
2.3 Ti-45Al-5Nb合金的制备 | 第24-26页 |
2.3.1 高能球磨 | 第24-25页 |
2.3.2 真空热压烧结 | 第25-26页 |
2.4 TiAl基合金的力学及物理性能测试 | 第26-29页 |
2.4.1 高温压缩实验 | 第26-27页 |
2.4.2 高温拉伸实验 | 第27-28页 |
2.4.3 硬度测试 | 第28页 |
2.4.4 密度测试 | 第28-29页 |
2.5 数据处理 | 第29页 |
2.6 显微组织分析 | 第29-30页 |
2.6.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第29页 |
2.6.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第29页 |
2.6.3 透射电镜(TEM)分析 | 第29-30页 |
第三章 粉末及烧结合金分析 | 第30-36页 |
3.1 不同球磨时间的粉末的扫描电镜观察 | 第30-31页 |
3.2 粉末X射线分析 | 第31-32页 |
3.3 粉末透射分析 | 第32-33页 |
3.4 烧结合金组织分析 | 第33-35页 |
3.4.1 烧结合金扫描电镜观察 | 第33-34页 |
3.4.2 烧结合金X射线分析 | 第34页 |
3.4.3 烧结合金透射电镜分析 | 第34-35页 |
3.4.4 烧结合金致密度测量 | 第35页 |
3.5 小结 | 第35-36页 |
第四章 烧结合金高温压缩性能研究 | 第36-44页 |
4.1 烧结合金压缩前后试样 | 第36页 |
4.2 真应力应变曲线分析 | 第36-38页 |
4.3 本构方程的建立 | 第38-41页 |
4.4 烧结合金压缩后组织分析 | 第41-42页 |
4.5 烧结合金压缩前后硬度变化 | 第42-43页 |
4.6 小结 | 第43-44页 |
第五章 烧结合金高温拉伸性能研究 | 第44-52页 |
5.1 拉伸前后试样 | 第44页 |
5.2 拉伸工程应力应变分析 | 第44-46页 |
5.3 断口分析 | 第46-48页 |
5.4 断口附近组织分析 | 第48-50页 |
5.5 拉伸后试样透射分析 | 第50-51页 |
5.6 小结 | 第51-52页 |
第六章 结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
作者简介 | 第58页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第58页 |