W纤维增强Zr基非晶合金复合材料界面行为与特性研究

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与传统晶态合金材料相比,块体非晶合金具有优异的力学性能,如室温高强度和硬度、大于2%的弹性极限、良好的断裂韧性以及在侵彻金属时具有自锐性。因此,块体非晶合金已越来越受到人们的重视。但是,室温塑性低限制了块体非晶合金在工程上的实际应用。为了调整和改善块体非晶材料的综合性能,本文通过向Zr基非晶合金中引入W纤维作为第二相,控制其剪切带的产生和扩展,来提高Zr基非晶合金的塑性和强度,并系统的研究了制备工艺参数对W纤维增强Zr基非晶合金复合材料界面的影响规律。同时,探讨了基体合金化对界面反应的改善作用,分析了界面反应程度与界面强度和力学性能之间的关系。主要包括以下几个方面: 1.自行设计并研制了真空渗流铸造设备,该设备包括真空系统、加热系统和控制系统。并利用该设备成功采用渗流铸造水淬法制备出了W纤维增强Zr基非晶合金复合材料,尺寸为Φ6x50mm。 2.研究了不同渗流时间和渗流温度对非晶复合材料界面反应的影响规律。结果表明:渗流时间越长,界面反应程度越严重,渗流温度越高,界面反应越剧烈。 3.研究了Nb元素的加入对W纤维增强Zr基非晶合金复合材料界面反应形貌的影响。结果表明:Nb元素的添加有效抑制了界面反应的发生,改善了界面结合状态。 4.采朋Push-out方法测量了界面剪切强度。结果表明:渗流温度越高,界面反应越严重,界面剪切强度越高。 5.研究了W纤维增强Zr基非晶合金复合材料的压缩力学性能。结果表明:非晶复合材料的塑性和强度都有很大提高,最大应变可达30%,抗压强度为2960MPa,复合材料断裂方式取决于界面结合状态,没有界面反应和界面反应过于严重都导致非晶合金复合材料为剪切断裂方式,界面强度适中时为纵向劈裂破坏方式。
摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 块体非晶合金的研究与发展第9-10页
    1.2 非晶复合材料的发展第10-15页
        1.2.1 内生非晶复合材料第11-13页
        1.2.2 外加非晶复合材料第13-15页
    1.3 W纤维增强Zr基非晶合金复合材料的研究现状第15-19页
    1.4 研究目的及课题来源第19-20页
第2章 研究内容与实验方法第20-33页
    2.1 研究内容及技术路线第20-21页
        2.1.1 研究内容第20页
        2.1.2 技术路线第20-21页
    2.2 基体及增强材料选择第21-23页
    2.3 实验设备第23-28页
        2.3.1 高真空电弧熔炼设备第23-24页
        2.3.2 真空渗流铸造设备的研制第24-28页
    2.4 实验方法第28-33页
        2.4.1 基体合金熔配第28-29页
        2.4.2 W纤维处理第29页
        2.4.3 渗流铸造实验第29-30页
        2.4.4 分析测试第30-33页
第3章 W_f/Zr基非晶合金复合材料的界面特性第33-50页
    3.1 界面结构第33-35页
    3.2 渗流铸造工艺参数对界面的影响第35-40页
        3.2.1 渗流温度的影响第35-39页
        3.2.2 渗流时间的影响第39-40页
    3.3 Nb对界面形貌的影响第40-41页
    3.4 界面反应机制分析及Nb元素作用的探讨第41-47页
    3.5 界面剪切强度第47-49页
    3.6 本章小节第49-50页
第4章 W_f/Zr基非晶合金复合材料的性能第50-68页
    4.1 非晶及其复合材料与性能对比第50-51页
    4.2 渗流工艺对复合材料性能的影响第51-61页
        4.2.1 W纤维增强Zr_(41.25)Ti_(13.75)Cu_(12.5)Ni_(10)Be_(22.5)合金的压缩性能第51-57页
        4.2.2 W纤维增强Zr_(36.25)Ti_(13.75)Cu_(12.5)Ni_(10)Be_(22.5)Nb_5合金的压缩性能第57-61页
    4.3 W纤维直径对复合材料性能的影响第61-62页
    4.4 动态冲击特性初步结果第62-67页
        4.4.1 Hopkinson压杆实验系统测试原理第62-64页
        4.4.2 W纤维增强Zr基非晶复合材料动态冲击特性第64-67页
    4.5 本章小结第67-68页
结论第68-69页
参考文献第69-73页
攻读硕士期间发表的学术论文第73-74页
致谢第74-75页
西北工业大学学位论文知识产权声明书第75页
西北工业大学学位论文原创性声明第75页
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