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钛基复合材料的制备及力学性能研究任务书

 2020-04-25 20:19:31  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

钛基复合材料因其较高的比强度和耐蚀性得到广泛的应用,本课题拟采用电弧熔炼的方法制备原位生成钛基复合材料,并研究其结构和力学性能的关系以及添加铝元素对其结构和力学性能的影响。

本次论文的内容是: (1)查阅中外文资料15篇以上,了解钛基复合材料的制备工艺,并对其力学性能和结构进行研究。

撰写开题报告1份,并参加开题报告答辩。

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2. 参考文献

[1]韩远飞, 孙相龙, 邱培坤, et al. 颗粒增强钛基复合材料先进加工技术研究与进展[J]. 复合材料学报, 2017(8). [2]孙庆, 杨延清, 罗贤, et al. 纤维增强钛基复合材料界面断裂韧性的顶出法研究(英文)[J]. 稀有金属材料与工程, 2017(10):46-52. [3]何小晶, 原梅妮, 李立州, et al. 石墨烯增强钛基复合材料界面的第一性原理研究[J]. 热加工工艺, 2018(10). [4]卢思瑶, 马凤仓, 刘平, et al. 热加工对TiB增强钛基复合材料显微组织和力学性能的影响[J]. 稀有金属, 2018. [5]冯家浩, 韩远飞, 黄光法, et al. TiB+TiC+La2O3三元颗粒增强IMI834钛基复合材料的裂纹扩展行为[J]. 机械工程材料, 2018. 连续SiC纤维增强钛基复合材料横向高温变形机理研究[J]. 材料导报, 2017(8). [6]孙亮, 董福宇, 郑博文, et al. 热处理对IMI834钛基复合材料组织与性能的影响[J]. 热加工工艺, 2018, 47(6): 146-150. [7]孙曙宇, 吕维洁. 微量增强体对TC18钛基复合材料微观组织的影响(英文)[J]. 稀有金属材料与工程, 2017(03):34-39. [8]何波, 兰姣姣, 杨光, et al. 激光原位合成TiB-TiC颗粒增强钛基复合材料的组织与其耐磨性能[J]. 稀有金属材料与工程, 2017(12). [9]纪福森, 徐磊. 连续纤维增强钛基复合材料整体叶环设计与分析[J]. 航空发动机, 2017, 43(6):21-25. [10]张长江, 林思波, 张树志, et al. TiC含量对高温钛基复合材料组织与性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程, 2017. [11]刘德波, 鹿海艳. 搅拌摩擦焊工艺对钛基复合材料焊缝原位自生组织的影响[J]. 铸造技术, 2017(08):230-232. [12]付彬国, 李朝志, 刘金海, et al. 原位合成技术在非连续增强钛基复合材料中的应用及展望[J]. 铸造, 2018, 67(4): 312-316. [13]郑博文, 董福宇, 张悦, et al. TiC含量对原位钛基复合材料组织与摩擦性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金, 2018, 38(7). [14]吕维洁, 韩远飞, 孙相龙, et al. 颗粒增强钛基复合材料等温热变形与组织演化规律[J]. 精密成形工程, 2017(4). [15]毛建伟, 黄光法, 王立强, et al. 原位钛基复合材料激光焊接过程中TiB晶须增强体的微观结构演变[J]. 稀有金属材料与工程, 2017. [16]韩远飞, 李九霄, 项娟, et al. 非连续TiB TiC颗粒增强钛基复合材料的剧烈塑性变形行为[J]. 稀有金属材料与工程, 2017. [17]唐梦涵, 鲁婕, 褚诗意, et al. 热处理(TiB TiC)/TC18钛基复合材料的微观组织[J]. 钢铁钒钛, 2017(05):70-73 78. [18]王丽君. 发动机用石墨烯表面镀Cu增强钛基复合材料的制备及力学性能[J]. 粉末冶金工业, 2018(3). [19]赵耀邦, 陈文旗, 欧阳自鹏, et al. 颗粒陶瓷增强钛基复合材料磨削表面形貌仿真与试验研究[J]. 航天制造技术, 2017(05):13-18. [20]成小乐, 尹君, 屈银虎, et al. 连续碳化硅纤维增强钛基(SiCf/Ti)复合材料的制备技术及界面特性研究综述[J]. 材料导报, 2018, 32(5): 796-807. [21]段宏强, 韩远飞, 吕维洁, et al. 原位合成层状Ti-(TiB TiC)/Ti复合材料的组织与力学性能[J]. 机械工程材料, 2017(5). [22]孟嘉琳, 郭相龙, 吕维洁, et al. 原位自生(TiC TiB)/Ti复合材料的显微组织与残余应力[J]. 机械工程材料, 2017(10). [23]Zhang X, L#252; W, Zhang D, et al. In situ technique for synthesizing (TiB TiC)/Ti composites[J]. Scripta Materialia, 1999, 41(1):39-46. [24]Wei S L, Huang L J, Li X T, et al. Interactive effects of cyclic oxidation and structural evolution for Ti-6Al-4V/(TiC TiB) alloy composites at elevated temperatures[J]. Journal of Alloys Compounds, 2018, 752.

3. 毕业设计(论文)进程安排

2018-12-27~ 2019-01-18 查阅中外文资料,翻译外文资料 参加讨论 2019-03-25~ 2019-03-31 撰写开题报告 参加开题报告答辩 2019-04-01~ 2019-04-07 实验方案制定,实验准备 参加讨论 2019-04-08~ 2019-04-28 前期实验研究,实验结果分析 参加讨论 2019-04-29~ 2019-05-05 撰写中期报告 参加中期检查答辩 2019-05-06~ 2019-06-09 后期实验研究,总结实验结果,补充实验 参加讨论 2019-06-10~ 2019-06-14 撰写毕业论文 参加毕业论文答辩

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