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Ti-B19合金的固态相变动力学及其组织演变规律
中文名称: Ti-B19合金的固态相变动力学及其组织演变规律
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论文编号: 3116162收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Solid Phase Transformation Kinetics and Microstructure Evolutions of Ti-B19 Alloy
学位类型: 博士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 材料学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 亚稳β钛合金 固态相变 相变动力学
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论文摘要: Ti-B19合金是我国为某项重点工程自主开发成功的一种亚稳β型钛合金(略)处理使强度—塑性—韧性得到较好的匹配.由于合金在加工工艺一定的情况下,其组织结构的演变主要取决于热处理过程中的相变过程,并强烈地影响合金性能.因此,对Ti-B19合金相变过程的研究在理论和工程应(略)要的意义. 本文以Ti-B19合金为研究对象,在分析钛合金相转变过程及相变动力学影响因素的基础上,采用原位电阻法和同步X射线衍射技术等手段,在国内首次系统地研究了亚稳β钛合金等温相变和连续冷却过程中非等温相变的动力学机制,探讨了固态相转变过程中相形核与长大机理及其(略),建立了Ti-B19合金等温相变的TTT图和连续冷却相变的CCT图.主要研究内容包括: 对Ti-B19合金在300~700℃温区等温时效的动力学机制进行(略),结果表明,Ti-B19合金在300℃时效时为单一的ω相转变动力学过程,在350℃等温相变为ω相和α(略)程,400℃以上等温相变为单一的α相转变动力学过程.其中,500~550℃等温时合金的相转变速度最快,相变驱动力和溶质原子扩散速度对相变过程的作用达到最佳...
Ti-B19 alloy is a kind of metastable β titaniu(omitted)ich has been developed by China for a certain key project independently, and it can be strengthen through heat treatment to get a good match(omitted)t(omitted)ity and toughness. The microstructure evolutions of alloy are mainly depended on the phase transformation during the heat treatm(omitted)sing with a certain hot deformation processing, and meanwhile, it influences the alloy mechanical propert(omitted)ly, so it is very important and valuable t...
目录:
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
本文主要创新与贡献第9-14页
第1章 绪论第14-27页
  ·钛合金概述第14-16页
  ·钛合金中的相变第16-24页
    ·钛合金中的主要相变第16-18页
    ·马氏体相及其转变第18-19页
    ·ω相变第19-21页
    ·亚稳β相的分解第21-24页
  ·钛合金相变动力学第24-26页
  ·本文研究目的和意义第26-27页
第2章 研究方案与实验方法第27-38页
  ·研究内容第27页
  ·研究方案第27-31页
    ·等温相变动力学第28-29页
    ·加热速率对等温相变的影响第29-30页
    ·连续冷却过程中的相变动力学第30-31页
  ·试验材料及准备第31-33页
    ·Ti-B19合金简介第31-32页
    ·材料及样品准备第32-33页
  ·实验方法及装置第33-38页
    ·原位电阻法及其装置第33-36页
    ·同步X射线衍射分析技术第36-37页
    ·其它研究方法第37-38页
第3章 Ti-B19合金等温相变动力学研究第38-56页
  ·电阻率随之间的变化及其分析方法第38-42页
    ·电阻率随等温时间的变化规律第38-39页
    ·原位电阻法研究钛合金相变的分析方法第39-42页
  ·温度对等温相转变速度的影响第42-45页
  ·等温相变动力学第45-52页
    ·等温动力学方程第45-51页
    ·~550℃相变动力学预测第51-52页
  ·等温相变的TTT图第52-55页
  ·小结第55-56页
第4章 长程扩散控制的α相长大动力学第56-66页
  ·相平衡条件下合金中α相和β相化学成分与温度的关系第56-59页
  ·扩散控制的α相长大动力学第59-64页
  ·温度对α相长大速率的影响第64-65页
  ·小结第65-66页
第5章 Ti-B19合金等温时效组织演变规律第66-89页
  ·固溶处理后的组织结构第66-67页
  ·~350℃低温时效时Ti-B19合金的组织演变规律第67-71页
    ·组织特征第67-70页
    ·等温ω相的形核机制第70-71页
  ·~450℃时效时Ti-B19合金的组织演变规律第71-76页
    ·组织特征第71-73页
    ·α相的形核与长大机制第73-76页
  ·~550℃时效时Ti-B19合金的组织演变规律第76-81页
    ·组织特征第76-78页
    ·α相的形核与长大机制第78-81页
  ·~700℃时效时Ti-B19合金的组织演变规律第81-85页
    ·组织特征第81-82页
    ·α相的形核与长大机制第82-85页
  ·温度对α相体积分数的影响第85-88页
  ·小结第88-89页
第6章 加热速率对Ti-B19合金等温相变的影响第89-100页
  ·加热速率对等温动力学的影响第89-93页
    ·加热过程中电阻率随温度(时间)的变化第89-91页
    ·加热速率对等温相变动力学的影响第91-93页
  ·加热速率对等温组织演变的影响第93-99页
  ·小结第99-100页
第7章 Ti-B19合金变温相变动力学第100-117页
  ·冷却速率对Ti-B19组织的影响第100-102页
  ·Ti-B19合金连续冷却过程中电阻率的变化第102-105页
  ·连续冷却过程中的相变动力学第105-111页
    ·相变动力学方程的建立第105-108页
    ·相变动力学分析第108-110页
    ·冷却速率对α相体积分数的影响第110-111页
  ·α相的形核与长大机制第111-114页
  ·Ti-B19合金连续冷却相变CCT图第114-116页
  ·小结第116-117页
第8章 结论第117-119页
参考文献第119-131页
发表论文及科研情况第131-133页
致谢第133-134页
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