图书介绍

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置氢钛合金组织与性能
  • 袁宝国编著 著
  • 出版社: 北京:冶金工业出版社
  • ISBN:9787502468040
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:238页
  • 文件大小:33MB
  • 文件页数:250页
  • 主题词:钛合金-研究

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图书目录

1 绪论1

1.1 引言1

1.2 钛及钛合金2

1.3 氢在钛中的存在状态及其行为研究5

1.3.1 氢在钛中的存在形式5

1.3.2 氢在钛中的溶解6

1.3.3 氢在钛中的扩散7

1.3.4 氢在钛中的特性8

1.3.5 钛氢微观作用机理8

1.4 钛合金热氢处理技术9

1.4.1 热氢处理技术的概况10

1.4.2 热氢处理技术的国内外研究现状11

1.4.3 热氢处理技术的应用及前景13

2 钛合金的置氢工艺26

2.1 引言26

2.2 氢处理方法26

2.2.1 固态置氢法26

2.2.2 液态置氢法29

2.3 影响氢处理效果的因素29

2.4 钛合金的吸氢过程32

2.5 钛合金高温气相充氢研究33

2.5.1 置氢温度对Ti-6Al-4V钛合金氢含量的影响33

2.5.2 保温时间对Ti-6Al-4V钛合金氢含量的影响34

2.5.3 氢压对Ti-6Al-4V钛合金氢含量的影响34

2.5.4 氢气流速对TB8钛合金氢含量的影响38

2.5.5 置氢温度对TB8钛合金氢含量的影响39

2.5.6 置氢时间对TB8钛合金氢含量的影响40

2.5.7 TB8钛合金置氢时氢的扩散路径42

2.6 置氢动力学与氢分布规律研究43

2.6.1 动力学方程44

2.6.2 动力学机制44

2.6.3 氢分布规律研究45

2.7 热氢处理的基本工艺49

3 置氢钛合金的微观组织51

3.1 引言51

3.2 试验材料51

3.3 组织分析方法54

3.3.1 组织观察54

3.3.2 X射线衍射仪54

3.3.3 扫描电子显微镜54

3.3.4 电子背散射衍射55

3.3.5 透射电子显微镜55

3.4 氢含量对Ti-6Al-4V合金微观组织结构的影响55

3.4.1 微观组织分析55

3.4.2 X射线衍射结果分析58

3.4.3 透射电镜结果分析63

3.5 塑性变形过程中置氢Ti-6Al-4V合金的微观组织演变66

3.6 氢含量对TB8合金微观组织结构的影响69

3.6.1 渗氢后的显微组织演变69

3.6.2 渗氢后的相成分分析73

3.6.3 置氢钛合金固态相变80

3.6.4 渗氢后的相变点及元素分布状况82

4 置氢钛合金的室温拉伸性能87

4.1 引言87

4.2 性能测试方法87

4.2.1 室温拉伸试验87

4.2.2 原位拉伸试验88

4.2.3 维氏硬度试验90

4.3 氢含量对Ti-6Al-4V合金室温拉伸性能的影响90

4.3.1 伸长率92

4.3.2 抗拉强度93

4.3.3 屈服强度94

4.3.4 弹性模量95

4.3.5 维氏硬度96

4.4 Ti-6Al-4V-xH合金室温拉伸变形应力应变曲线数学模型97

4.5 拉伸变形后合金的断口形貌及组织分析104

4.6 氢对Ti-6Al-4V合金拉伸断裂行为的原位观察107

4.6.1 原位拉伸试验力学性能108

4.6.2 未置氢Ti-6Al-4V合金的断裂过程109

4.6.3 置氢Ti-6Al-4V合金的断裂过程110

4.6.4 除氢Ti-6Al-4V合金的断裂过程112

4.6.5 原位拉伸试样的断口形貌112

4.6.6 有限元模拟结果分析115

5 置氢钛合金的室温压缩性能118

5.1 引言118

5.2 性能测试方法119

5.2.1 室温压缩试验119

5.2.2 磁脉冲压缩试验120

5.3 氢含量对Ti-6Al-4V合金室温压缩性能的影响121

5.3.1 极限变形率123

5.3.2 抗压强度123

5.3.3 屈服强度124

5.3.4 弹性模量125

5.4 Ti-6Al-4V-xH合金室温压缩变形应力应变曲线数学模型126

5.5 压缩变形后合金的断口形貌及组织分析128

5.6 氢对Ti-6Al-4V合金高速压缩性能的影响129

5.6.1 磁脉冲压缩性能分析130

5.6.2 磁脉冲压缩断口观察133

5.6.3 磁脉冲压缩变形后合金的组织分析135

5.7 置氢Ti-6Al-4V室温拉伸与压缩性能改性机理141

5.8 置氢Ti-6Al-4V合金最佳室温塑性成型条件144

5.9 置氢TB8钛合金的室温压缩性能研究145

5.9.1 氢对TB8钛合金室温压缩性能的影响145

5.9.2 渗氢后TB8钛合金室温压缩变形应力应变数学模型149

5.9.3 氢对钛合金硬度的影响152

5.10 钛合金室温氢增塑的应用153

5.11 钛合金室温氢增塑国内外研究现状154

6 置氢钛合金的高温力学性能157

6.1 引言157

6.2 钛合金高温成型157

6.3 钛合金氢致高温增塑161

6.3.1 氢对d钛合金高温塑性的影响162

6.3.2 氢对α+β合金高温塑性的影响168

6.3.3 氢对TiAl基合金高温塑性的影响176

6.3.4 氢对Ti基复合材料高温塑性的影响179

6.4 钛合金氢致高温增塑机理180

6.5 钛合金氢致高温增塑应用180

7 置氢钛合金的超塑性183

7.1 引言183

7.2 超塑性183

7.3 钛合金超塑性184

7.4 钛合金氢致超塑性191

7.5 钛合金氢致超塑性机理197

8 置氢钛合金的除氢工艺198

8.1 引言198

8.2 差热及热重分析实验方法198

8.3 除氢规范的制定198

8.4 除氢Ti-6Al-4V合金的微观组织202

8.5 差热分析204

8.6 除氢Ti-6Al-4V合金的室温拉伸性能研究205

8.7 除氢Ti-6Al-4V合金的室温压缩性能研究209

9 置氢及除氢钛合金的使用性能214

9.1 引言214

9.2 摩擦磨损试验方法215

9.3 氢对Ti-6Al-4V合金摩擦性能的影响216

9.4 氢对Ti-6Al-4V合金磨损性能的影响219

9.5 磨损机制219

参考文献228

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