TiAl合金与Ti合金的扩散连接与高温力学性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·引言 | 第9页 |
·γ-TiAl 基合金概述 | 第9-13页 |
·γ-TiAl基合金的相图和相的转变 | 第10页 |
·γ-TiAl基合金典型的显微组织特征 | 第10-11页 |
·γ-TiAl基合金的力学性能 | 第11-13页 |
·扩散连接技术概述 | 第13页 |
·γ-TiAl 基合金连接技术研究进展 | 第13-16页 |
·激光表面改性技术 | 第16-17页 |
·合金的蠕变行为 | 第17-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-20页 |
第二章 γ-TiAl/TC4合金超塑扩散连接 | 第20-31页 |
·引言 | 第20页 |
·实验材料与实验方法 | 第20-22页 |
·实验材料 | 第20页 |
·激光表面处理 | 第20-21页 |
·超塑扩散连接 | 第21-22页 |
·实验结果与分析 | 第22-29页 |
·Ti 合金和γ-TiAl 合金显微组织 | 第22-23页 |
·激光表面处理后的合金表面组织 | 第23-27页 |
·扩散连接界面的显微组织 | 第27-28页 |
·连接件的抗弯强度与断裂方式 | 第28-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
第三章 连接件的高温拉伸性能研究 | 第31-37页 |
·引言 | 第31页 |
·实验方法 | 第31-32页 |
·实验结果 | 第32-35页 |
·基体材料TiAl与Ti合金强度温度相依性 | 第32-33页 |
·不同连接工艺的连接件高温力学性能 | 第33-34页 |
·连接件的断裂机理 | 第34-35页 |
·分析讨论 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第四章 连接件的高温拉伸蠕变试验研究 | 第37-51页 |
·引言 | 第37页 |
·蠕变现象的微观解释 | 第37-40页 |
·初始蠕变阶段 | 第38-39页 |
·过渡蠕变阶段 | 第39-40页 |
·稳态蠕变阶段 | 第40页 |
·高温拉伸蠕变实验方法 | 第40-42页 |
·试验结果与分析 | 第42-46页 |
·蠕变曲线 | 第42-43页 |
·不同连接工艺得到的连接试样蠕变性能的对比分析 | 第43-45页 |
·蠕变断裂机理 | 第45-46页 |
·分析与讨论 | 第46-50页 |
·抗蠕变断裂的强度 | 第46-49页 |
·LMS连接件的蠕变机理探讨 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
·结论 | 第51-52页 |
·工作展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文目录 | 第59页 |