摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 热氢处理技术 | 第15-18页 |
1.2.1 热氢处理技术介绍 | 第15页 |
1.2.2 热氢处理技术应用 | 第15-18页 |
1.3 氢致钛合金高温软化研究现状 | 第18-22页 |
1.3.1 氢致钛合金高温软化的国际研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 氢致钛合金高温软化的国内研究现状 | 第20-22页 |
1.4 氢与钛作用微观机理 | 第22-25页 |
1.4.1 氢与钛作用基本理论 | 第22-23页 |
1.4.2 氢在钛中的溶解、扩散和偏聚 | 第23-25页 |
1.4.3 钛中的氢化物 | 第25页 |
1.5 氢与锆的作用 | 第25-28页 |
1.5.1 钛与锆的基本性质比较 | 第25-26页 |
1.5.2 氢与锆作用的研究现状 | 第26-28页 |
1.6 Ti-H、Zr-H和Ti6Al4V-H相图 | 第28-30页 |
1.7 本文的主要研究内容 | 第30-32页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第32-37页 |
2.1 实验材料 | 第32页 |
2.2 置氢方法 | 第32-34页 |
2.3 力学性能测试 | 第34-35页 |
2.3.1 热模拟实验 | 第34页 |
2.3.2 强度测试 | 第34-35页 |
2.4 微观组织分析 | 第35-37页 |
2.4.1 光学组织分析 | 第35页 |
2.4.2 扫描电子显微镜分析 | 第35页 |
2.4.3 透射电子显微镜分析 | 第35-36页 |
2.4.4 X射线衍射分析 | 第36-37页 |
第3章 置氢纯钛和纯锆高温软化行为研究 | 第37-72页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 Ti-xH体系和Zr-xH体系的热压缩实验 | 第37-39页 |
3.3 Ti-xH体系和Zr-xH体系的真应力-真应变关系 | 第39-43页 |
3.3.1 Ti-xH体系的真应力-真应变关系 | 第39-41页 |
3.3.2 Zr-xH体系的真应力-真应变关系 | 第41-43页 |
3.4 Ti-xH体系和Zr-xH体系高温变形行为研究 | 第43-52页 |
3.4.1 Ti-xH体系高温变形行为研究 | 第44-48页 |
3.4.2 Zr-xH体系高温变形行为研究 | 第48-52页 |
3.5 Ti-xH体系和Zr-xH体系高温变形过程中的组织演变 | 第52-70页 |
3.5.1 Ti-xH体系高温变形过程中的组织演变 | 第52-64页 |
3.5.2 Zr-xH体系高温变形过程中的组织演变 | 第64-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-72页 |
第4章 置氢钛合金高温软化行为研究 | 第72-101页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 Ti6Al4V-xH体系热压缩实验 | 第72-73页 |
4.3 Ti6Al4V-xH体系的真应力-真应变关系 | 第73-76页 |
4.4 Ti6Al4V-xH体系高温变形行为研究 | 第76-81页 |
4.5 Ti6Al4V-xH体系高温变形过程中的组织演变 | 第81-91页 |
4.6 Ti6Al4V-xH体系的真空除氢 | 第91-95页 |
4.7 Ti600-xH体系的高温变形行为研究 | 第95-98页 |
4.8 Ti40-xH体系的高温变形行为研究 | 第98-100页 |
4.9 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 置氢钛合金与纯锆高温软化机理研究 | 第101-108页 |
5.1 引言 | 第101页 |
5.2 置氢纯钛与纯锆高温软化机理研究 | 第101-104页 |
5.3 置氢钛合金高温软化机理研究 | 第104-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
第6章 置氢Ti6Al4V合金高温软化应用研究 | 第108-120页 |
6.1 引言 | 第108页 |
6.2 锻坯材料 | 第108-109页 |
6.3 叶片和模具设计 | 第109-112页 |
6.4 叶片等温锻造及热处理 | 第112-114页 |
6.5 叶片热加工过程中的组织演变 | 第114-117页 |
6.6 叶片力学性能测试 | 第117-119页 |
6.7 本章小结 | 第119-120页 |
结论 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
个人简历 | 第136页 |