摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题研究目的及意义 | 第11页 |
1.2 高温钛合金研究进展及应用 | 第11-15页 |
1.2.1 国外高温钛合金发展及应用 | 第11-13页 |
1.2.2 国内高温钛合金发展及应用 | 第13-14页 |
1.2.3 600℃以上短时用高温钛合金 | 第14-15页 |
1.2.4 高温钛合金发展趋势 | 第15页 |
1.3 高温钛合金的组织性能 | 第15-18页 |
1.3.1 高温钛合金的合金化元素 | 第15-16页 |
1.3.2 高温钛合金的典型组织 | 第16-17页 |
1.3.3 高温钛合金的热处理 | 第17-18页 |
1.4 钛合金的熔模精密铸造研究现状 | 第18-24页 |
1.4.1 钛合金的熔炼 | 第18-19页 |
1.4.2 熔模精密铸造技术 | 第19-22页 |
1.4.3 熔模铸造界面反应 | 第22-24页 |
1.5 本课题主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第25-31页 |
2.1 合金成分的选择 | 第25页 |
2.2 型壳的制备 | 第25-26页 |
2.3 合金的熔炼与制备 | 第26-28页 |
2.3.1 实验原料 | 第26页 |
2.3.2 铸锭的制备与处理 | 第26-28页 |
2.4 实验方法 | 第28-30页 |
2.4.1 显微组织观察 | 第28-29页 |
2.4.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
2.4.3 力学性能测试 | 第29-30页 |
2.5 合金高温氧化实验 | 第30-31页 |
2.5.1 氧化试样制备 | 第30页 |
2.5.2 循环氧化 | 第30-31页 |
第3章 电弧熔炼高温钛合金显微组织及界面反应研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 B 对电弧熔炼高温钛合金显微组织的影响 | 第31-32页 |
3.3 B 对熔模铸造高温钛合金显微组织的影响 | 第32-34页 |
3.4 Y 对电弧熔炼高温钛合金显微组织的影响 | 第34-35页 |
3.5 Y 对熔模铸造高温钛合金显微组织的影响 | 第35-38页 |
3.6 B、Y 的组织细化机理 | 第38-40页 |
3.6.1 B 的细化机理 | 第38-39页 |
3.6.2 Y 的细化机理 | 第39-40页 |
3.6.3 B 与 Y 的细化机理比较 | 第40页 |
3.7 熔模铸造界面反应 | 第40-45页 |
3.7.1 B 对界面反应的影响 | 第40-43页 |
3.7.2 Y 对界面反应的影响 | 第43-45页 |
3.7.3 Ti/ZrO_2型壳界面反应分析 | 第45页 |
3.8 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 ISM 熔炼合金组织力学性能及固溶处理的研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 ISM 熔炼合金组织及力学性能 | 第47-52页 |
4.2.1 合金显微组织 | 第47-48页 |
4.2.2 合金压缩性能 | 第48-50页 |
4.2.3 合金三点抗弯性能 | 第50-51页 |
4.2.4 B、Y 对力学性能的影响机理 | 第51-52页 |
4.3 固溶处理后组织力学性能对比 | 第52-58页 |
4.3.1 β相变点测定 | 第52-53页 |
4.3.2 不同温度固溶处理后显微组织对比 | 第53-56页 |
4.3.3 固溶处理对相组成的影响 | 第56页 |
4.3.4 固溶处理对拉伸性能的影响 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 高温钛合金抗氧化性及流动性能研究 | 第59-70页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 高温抗氧化性能研究 | 第59-64页 |
5.2.1 氧化增重分析 | 第59-60页 |
5.2.2 合金相分析 | 第60页 |
5.2.3 氧化表面形貌分析 | 第60-62页 |
5.2.4 氧化剖面分析 | 第62-64页 |
5.2.5 氧化机理分析 | 第64页 |
5.3 合金流动性能 | 第64-68页 |
5.3.1 合金成分对流动性的影响 | 第65-66页 |
5.3.2 预热温度对流动性的影响 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77页 |