致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-14页 |
2 文献综述 | 第14-48页 |
2.1 TiAl金属间化合物概述 | 第15-19页 |
2.1.1 金属间化合物的发展 | 第15-16页 |
2.1.2 普通TiAl合金的发展 | 第16-17页 |
2.1.3 高铌TiAl合金的发展 | 第17-19页 |
2.2 高铌TiAl合金的相结构及显微组织 | 第19-25页 |
2.2.1 高铌TiAl合金中的常见相 | 第19-23页 |
2.2.2 高铌TiAl合金的显微组织 | 第23-25页 |
2.3 TiAl合金的相关力学性能研究现状 | 第25-37页 |
2.3.1 拉伸性能 | 第25-30页 |
2.3.2 疲劳性能 | 第30-37页 |
2.4 高铌TiAl合金的相关力学性能研究现状 | 第37-48页 |
2.4.1 拉伸性能 | 第37-40页 |
2.4.2 疲劳性能 | 第40-45页 |
2.4.3 扭转性能 | 第45-48页 |
3 研究内容及实验方案 | 第48-56页 |
3.1 研究目的和内容 | 第48-49页 |
3.2 实验方案 | 第49-56页 |
3.2.1 实验材料的成分和制备 | 第49-50页 |
3.2.2 热处理方法 | 第50-51页 |
3.2.3 高温拉伸性能测试 | 第51-52页 |
3.2.4 低周疲劳性能测试 | 第52页 |
3.2.5 高温扭转性能测试 | 第52-53页 |
3.2.6 显微组织表征 | 第53-54页 |
3.2.7 基于相的微观应变/应力配分表征 | 第54-56页 |
4 高铌TiAl合金的拉伸及低周疲劳变形行为 | 第56-74页 |
4.1 前言 | 第56-57页 |
4.2 高铌TiAl合金的拉伸 | 第57-62页 |
4.2.1 拉伸曲线 | 第57-59页 |
4.2.2 断口形貌及断口附近组织观察 | 第59-62页 |
4.3 宏观循环应力-应变响应行为 | 第62-67页 |
4.3.1 全片层组织 | 第62-64页 |
4.3.2 双态组织 | 第64-67页 |
4.4 微观应变/应力配分 | 第67-73页 |
4.5 小结 | 第73-74页 |
5 高铌TiAl合金低周疲劳变形的组织演变 | 第74-97页 |
5.1 前言 | 第74-75页 |
5.2 具有全片层组织的高铌TiAl合金的低周疲劳变形 | 第75-89页 |
5.2.1 低周疲劳变形过程中的相变 | 第75-79页 |
5.2.2 不同循环响应阶段的亚结构组态演变 | 第79-85页 |
5.2.3 循环变形过程中片层团尺寸细化的机制 | 第85-89页 |
5.3 具有双态组织的高铌TiAl合金的低周疲劳变形 | 第89-96页 |
5.3.1 不同应变量条件下循环变形合金的组织演变 | 第89-91页 |
5.3.2 不同应变量条件下循环变形合金的亚结构组态演变 | 第91-94页 |
5.3.3 不同应变量条件下循环变形合金的组织变形程度的演变 | 第94-96页 |
5.4 小结 | 第96-97页 |
6 高铌TiAl合金低周疲劳变形的断裂机制 | 第97-105页 |
6.1 前言 | 第97页 |
6.2 高温下疲劳裂纹的萌生规律 | 第97-100页 |
6.2.1 全片层组织 | 第98-99页 |
6.2.2 双态组织 | 第99-100页 |
6.3 高温下疲劳裂纹的扩展规律 | 第100-104页 |
6.3.1 全片层组织 | 第100-102页 |
6.3.2 双态组织 | 第102-104页 |
6.4 小结 | 第104-105页 |
7 预扭转变形对高铌TiAl合金力学性能的影响 | 第105-125页 |
7.1 前言 | 第105-106页 |
7.2 高温扭转变形行为 | 第106-107页 |
7.3 高温扭转变形的组织演变 | 第107-110页 |
7.4 高温预扭转-拉伸性能 | 第110-114页 |
7.5 高温预扭转变形对拉伸性能的影响 | 第114-124页 |
7.5.1 微观应变/应力方面的影响 | 第114-118页 |
7.5.2 相变和亚结构的影响 | 第118-124页 |
7.6 小结 | 第124-125页 |
8 结论及工作展望 | 第125-129页 |
8.1 结论 | 第125-126页 |
8.2 工作展望 | 第126-129页 |
9 创新点 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-142页 |
作者简历及在学研究成果 | 第142-145页 |
学位论文数据集 | 第145页 |