摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 Inconel625合金的简介 | 第12-13页 |
1.3 Inconel625合金的化学成分及其主要元素的作用 | 第13-14页 |
1.4 Inconel625合金的组织及性能 | 第14页 |
1.5 Inconel625合金的时效处理 | 第14-15页 |
1.6 合金的拉伸曲线 | 第15页 |
1.7 本课题的研究意义 | 第15-16页 |
1.8 本课题的研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验方法 | 第17-22页 |
2.1 实验材料 | 第17页 |
2.2 实验设备 | 第17-18页 |
2.3 实验方法 | 第18-20页 |
2.3.1 室温拉伸实验 | 第18页 |
2.3.2 高温拉伸实验 | 第18-19页 |
2.3.3 高温蠕变实验 | 第19页 |
2.3.4 时效处理 | 第19-20页 |
2.3.5 熔盐热腐蚀处理 | 第20页 |
2.4 组织分析和性能表征 | 第20-21页 |
2.4.1 金相分析 | 第20页 |
2.4.2 SEM和EDS分析 | 第20页 |
2.4.3 X射线衍射定量分析 | 第20-21页 |
2.5 技术路线 | 第21-22页 |
第3章 不同时效处理态Inconel625合金拉伸实验 | 第22-44页 |
3.1 引言 | 第22-23页 |
3.2 试验方法与步骤 | 第23-24页 |
3.3 不同时效处理温度后Inconel625合金的拉伸曲线 | 第24-28页 |
3.3.1 在800℃下不同时效时间的名义应力-应变曲线 | 第24-25页 |
3.3.2 在650℃下不同时效时间的名义应力-应变曲线 | 第25-27页 |
3.3.3 在750℃下不同时效时间的名义应力-应变曲线 | 第27-28页 |
3.4 高温拉伸后时效处理试样的X-ray衍射分析 | 第28-29页 |
3.5 时效处理试样的微观组织分析 | 第29-37页 |
3.5.1 时效处理对Inconel625合金微观组织的影响 | 第29-32页 |
3.5.2 不同时效处理后试样断口附近表面形貌的SEM分析 | 第32-37页 |
3.6 不同时效处理制度下拉伸试样断口及其附近表面的微观分析 | 第37-42页 |
3.6.1 不同时效处理制度下高温拉伸试样断口形貌的微观分析 | 第37-41页 |
3.6.2 不同时效处理制度下高温拉伸试样的金相组织分析 | 第41-42页 |
3.7 本章小节 | 第42-44页 |
第4章 Inconel625合金在不同温度下高温蠕变实验 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44-45页 |
4.2 试验方法与步骤 | 第45页 |
4.3 Inconel625合金在恒定载荷下不同温度的高温蠕变曲线 | 第45-47页 |
4.4 不同温度下蠕变试样的X-ray衍射分析 | 第47-48页 |
4.5 蠕变试样显微组织分析 | 第48-50页 |
4.5.1 不同蠕变温度下试样平行段中间附近的截面形貌 | 第48-50页 |
4.5.2 不同蠕变温度下试样平行段中间附近的金相组织分析 | 第50页 |
4.6 本章小节 | 第50-52页 |
第5章 Inconel625合金在高温热腐蚀环境的拉伸实验 | 第52-67页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 试验方法与步骤 | 第52-53页 |
5.3 Inconel625合金在不同热腐蚀时间下的拉伸曲线 | 第53-56页 |
5.3.1 在650℃下不同热腐蚀时间的拉伸实验的名义应力-应变曲线 | 第53-55页 |
5.3.2 在900℃下不同热腐蚀时间的拉伸实验的名义应力-应变曲线 | 第55-56页 |
5.4 拉伸试样的宏观形貌分析 | 第56-58页 |
5.5 热腐蚀处理后试样的微观组织分析 | 第58-61页 |
5.5.1 热腐蚀对Inconel625合金的微观组织分析 | 第58-59页 |
5.5.2 不同热腐蚀处理后试样表面氧化产物的SEM分析 | 第59-61页 |
5.6 热腐蚀处理后拉伸试样的断口及微观组织分析 | 第61-66页 |
5.6.1 不同热腐蚀条件下Inconel625合金的断口形貌分析 | 第61-63页 |
5.6.2 不同热腐蚀条件下Inconel625合金的微观组织分析 | 第63-66页 |
5.7 本章小节 | 第66-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第75页 |