摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 钛基复合材料基体与增强相 | 第11-14页 |
1.2.1 基体的选择 | 第11-13页 |
1.2.2 增强相的选择 | 第13-14页 |
1.3 钛基复合材料热变形行为 | 第14-18页 |
1.3.1 热加工对组织性能影响 | 第14-17页 |
1.3.2 热变形本构方程与热加工图理论 | 第17-18页 |
1.4 钛基复合材料热处理 | 第18-20页 |
1.4.1 热处理工艺特点 | 第18-19页 |
1.4.2 热处理对组织性能影响 | 第19-20页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验材料和实验方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料制备 | 第22-24页 |
2.1.1 钛基复合材料铸锭的制备 | 第22-23页 |
2.1.2 相转变温度 | 第23-24页 |
2.2 实验方案 | 第24-26页 |
2.2.1 高温变形 | 第24-25页 |
2.2.2 热处理 | 第25-26页 |
2.3 实验分析方法 | 第26-28页 |
2.3.1 微观组织分析 | 第26页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第26-28页 |
第三章 熔铸法制备(TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料显微组织与力学性能 | 第28-42页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 Ti-C-Si体系热力学及热力学分析 | 第28-30页 |
3.2.1 反应体系 | 第28-29页 |
3.2.2 热力学分析 | 第29-30页 |
3.3 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料微观结构 | 第30-37页 |
3.3.1 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料的相组成 | 第30页 |
3.3.2 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料显微组织 | 第30-36页 |
3.3.3 增强相形成机理 | 第36-37页 |
3.4 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料的力学性能 | 第37-40页 |
3.4.1 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料硬度 | 第37页 |
3.4.2 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料压缩性能 | 第37-39页 |
3.4.3 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料强化机制 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 2vol.%(TiC+Ti_5Si_3)/Ti热压缩变形行为及组织演变 | 第42-62页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料高温变形行为 | 第42-49页 |
4.2.1 真应力-真应变曲线 | 第42-45页 |
4.2.2 温度与应变速率对复合材料流变应力的影响 | 第45-46页 |
4.2.3 高温变形行为的热激活能与本构方程 | 第46-49页 |
4.3 (TiC+Ti_5Si_3)/Ti复合材料热加工图 | 第49-52页 |
4.3.1 热加工图 | 第49-51页 |
4.3.2 稳定变形区组织观察分析 | 第51-52页 |
4.3.3 失稳区组织观察与分析 | 第52页 |
4.4 热变形显微组织分析 | 第52-59页 |
4.4.1 变形温度对微观组织的影响 | 第52-55页 |
4.4.2 应变速率对微观组织的影响 | 第55-59页 |
4.5 软化机制分析 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 热处理对 2vol.%(TiC+Ti_5Si_3)/Ti显微组织及拉伸性能的影响 | 第62-74页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 复合材料锻态组织及性能 | 第62-64页 |
5.3 热处理对复合材料显微组织的影响 | 第64-69页 |
5.3.1 固溶温度对显微组织的影响 | 第64-65页 |
5.3.2 时效温度对显微组织的影响 | 第65-69页 |
5.4 热处理对复合材料力学性能的影响 | 第69-71页 |
5.4.1 固溶温度对室温拉伸性能的影响 | 第69-70页 |
5.4.2 时效温度对室温拉伸性能的影响 | 第70-71页 |
5.5 拉伸断口特征分析 | 第71-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第86页 |