致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 引言 | 第14-16页 |
1.1 课题背景 | 第14-15页 |
1.2 课题目的及意义 | 第15-16页 |
2 文献综述 | 第16-35页 |
2.1 泡沫钛及其合金主要制备方法 | 第16-19页 |
2.1.1 直接烧结法 | 第16-17页 |
2.1.2 浆料发泡法 | 第17-18页 |
2.1.3 添加造孔剂法 | 第18-19页 |
2.1.4 气体捕捉法 | 第19页 |
2.2 气体捕捉法制备泡沫钛及其合金研究现状 | 第19-21页 |
2.3 影响气体捕捉法制备泡沫钛及其合金主要因数 | 第21-24页 |
2.3.1 初始封装工艺 | 第21-22页 |
2.3.2 致密化工艺 | 第22页 |
2.3.3 发泡工艺 | 第22-24页 |
2.4 氢在钛合金增塑中的应用 | 第24-27页 |
2.4.1 氢在钛合金超塑性中应用 | 第24-25页 |
2.4.2 氢在钛合金高温增塑中应用 | 第25-26页 |
2.4.3 氢在钛合金室温增塑的应用 | 第26-27页 |
2.5 泡沫钛及其合金的应用 | 第27-30页 |
2.5.1 结构材料 | 第27页 |
2.5.2 生物医用材料 | 第27-28页 |
2.5.3 抗冲击材料 | 第28页 |
2.5.4 消声材料 | 第28-29页 |
2.5.5 绝热材料 | 第29-30页 |
2.6 泡沫金属的主要参量和性能表征方法 | 第30-35页 |
2.6.1 孔隙率 | 第30-31页 |
2.6.2 孔洞状态 | 第31-32页 |
2.6.3 准静态压缩力学性能 | 第32页 |
2.6.4 动态压缩力学性能 | 第32-35页 |
3 研究内容及方案 | 第35-42页 |
3.1 研究内容 | 第35页 |
3.2 技术路线 | 第35-36页 |
3.3 研究方案 | 第36-41页 |
3.3.1 试验工艺过程 | 第36-38页 |
3.3.2 研究方案 | 第38-39页 |
3.3.3 主要分析及评价方法 | 第39-40页 |
3.3.4 主要试验设备与分析仪器 | 第40-41页 |
3.4 主要创新点 | 第41-42页 |
4 封装条件对预制坯等温发泡的影响 | 第42-61页 |
4.1 原材料 | 第42-44页 |
4.2 试验过程与方法 | 第44页 |
4.3 封装条件对预制坯孔隙率的影响 | 第44-47页 |
4.3.1 封装氩气压力与预制坯孔隙率关系 | 第44-46页 |
4.3.2 封装粉末粒径与预制坯孔隙率的关系 | 第46-47页 |
4.4 封装条件对预制坯孔洞状态与组织的影响 | 第47-53页 |
4.4.1 封装氩气压力对预制坏孔洞状态及组织的影响 | 第47-50页 |
4.4.2 封装粉末粒径对预制坯孔洞状态及组织的影响 | 第50-53页 |
4.5 封装条件对预制坯等温发泡的影响 | 第53-59页 |
4.5.1 封装氩气压力对预制坯等温发泡的影响 | 第53-57页 |
4.5.2 封装粉末粒径对预制坯料等温发泡的影响 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-61页 |
5 致密化工艺改善预制坯等温发泡研究 | 第61-83页 |
5.1 粉末致密化机理分析 | 第61-67页 |
5.1.1 球形粉末热等静压致密化过程推演 | 第62-64页 |
5.1.2 粉末高温致密化动力学分析 | 第64-67页 |
5.2 热等静压压力对预制坯等温发泡的影响 | 第67-74页 |
5.2.1 试验过程与方法 | 第68页 |
5.2.2 热等静压压力对预制坯的影响 | 第68-70页 |
5.2.3 热等静压压力对预制坯等温发泡能力的影响 | 第70-74页 |
5.3 轧制改善预制坯等温发泡行为研究 | 第74-80页 |
5.3.1 试验过程与方法 | 第74页 |
5.3.2 轧制对预制坯均匀性的影响 | 第74-76页 |
5.3.3 轧制对预制坯状态的影响 | 第76-78页 |
5.3.4 轧制对预制坯等温发泡行为的影响 | 第78-80页 |
5.4 高孔隙率泡沫Ti-6Al-4V整体评价 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
6 预制坯等温发泡过程研究 | 第83-98页 |
6.1 试验过程与方法 | 第83-84页 |
6.2 预制坯孔洞及组织形貌 | 第84-85页 |
6.3 预制坯热力学分析 | 第85-86页 |
6.4 发泡温度对预制坯等温发泡的影响 | 第86-93页 |
6.4.1 孔隙率随发泡温度变化规律 | 第86-87页 |
6.4.2 孔洞分布及孔径随发泡温度变化规律 | 第87-89页 |
6.4.3 孔洞形态及孔壁随发泡温度变化规律 | 第89-90页 |
6.4.4 基体组织随发泡温度变化规律 | 第90-92页 |
6.4.5 发泡温度对预制坯等温发泡行为作用机理 | 第92-93页 |
6.5 发泡时间对预制坯发泡行为影响 | 第93-97页 |
6.5.1 发泡时间对孔隙率的影响 | 第93-94页 |
6.5.2 发泡时间对孔洞状态的影响 | 第94-96页 |
6.5.3 发泡时间对基体组织的影响 | 第96-97页 |
6.6 本章小结 | 第97-98页 |
7 氢辅助等温发泡规律及其机理研究 | 第98-111页 |
7.1 试验过程与方法 | 第98-99页 |
7.2 氢辅助等温发泡试验可行性研究 | 第99-103页 |
7.2.1 置氢对预制坯孔洞影响 | 第99-100页 |
7.2.2 置氢对预制坯组织的影响 | 第100-101页 |
7.2.3 试验过程中坯料氢、氧含量检测 | 第101-103页 |
7.3 氢对预制坯等温发泡的影响规律研究 | 第103-108页 |
7.3.1 氢对预制坯等温发泡后孔隙率的影响 | 第103-104页 |
7.3.2 0.15wt%氢预制坯等温发泡后孔洞状态 | 第104-106页 |
7.3.3 0.35wt%氢预制坯等温发泡后孔洞状态 | 第106-108页 |
7.4 氢辅助预制坯等温发泡作用机理 | 第108-109页 |
7.5 本章小结 | 第109-111页 |
8 泡沫Ti-6Al-4V压缩性能研究 | 第111-129页 |
8.1 试验材料制备 | 第112页 |
8.2 泡沫Ti-6Al-4V准静态压缩性能研究 | 第112-121页 |
8.2.1 试验过程与方法 | 第113页 |
8.2.2 泡沫Ti-6Al-4V准静态压缩应力-应变曲线 | 第113-115页 |
8.2.3 泡沫Ti-6Al-4V准静态压缩变形过程及机制研究 | 第115-119页 |
8.2.4 泡沫Ti-6Al-4V准静态压缩失效行为分析 | 第119-121页 |
8.3 泡沫Ti-6Al-4V动态压缩性能研究 | 第121-128页 |
8.3.1 试验过程与方法 | 第122页 |
8.3.2 孔隙率对泡沫Ti-6Al-4V动态变形行为影响 | 第122-123页 |
8.3.3 应变速率对泡沫Ti-6Al-4V动态变形行为影响 | 第123-125页 |
8.3.4 泡沫Ti-6AL-4V动态压缩响应机制研究 | 第125-128页 |
8.4 本章小结 | 第128-129页 |
9 结论 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-139页 |
作者简历及在学研究成果 | 第139-142页 |
学位论文数据集 | 第142页 |