摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第14-43页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14-17页 |
1.2 偏晶合金的研究现状 | 第17-37页 |
1.2.1 偏晶合金两相分离动力学 | 第17-27页 |
1.2.2 偏晶合金实验研究 | 第27-35页 |
1.2.3 偏晶合金凝固过程计算机模拟 | 第35-37页 |
1.3 偏晶合金的制备方法 | 第37-40页 |
1.3.1 机械合金化法 | 第38页 |
1.3.2 半固态流变压铸成形法 | 第38页 |
1.3.3 自蔓延高温合成法 | 第38-40页 |
1.3.4 光学诱导法 | 第40页 |
1.3.5 超声波技术 | 第40页 |
1.4 本研究的意义及主要内容 | 第40-43页 |
1.4.1 课题研究的意义 | 第40-41页 |
1.4.2 研究的主要内容 | 第41-43页 |
第2章 研究方案与分析方法 | 第43-49页 |
2.1 实验材料 | 第43页 |
2.2.1 研究方案 | 第43页 |
2.2.2 技术路线 | 第43页 |
2.2 | 第43-44页 |
2.3 实验设备 | 第44-45页 |
2.3.1 连续凝固装置 | 第44-45页 |
2.3.2 温度测量装置 | 第45页 |
2.4 实验过程 | 第45-49页 |
2.4.1 Al-Ti-C中间合金的制备 | 第45页 |
2.4.2 Al-Pb(Bi)合金样品制备 | 第45-46页 |
2.4.3 温度曲线的测量 | 第46页 |
2.4.4 分析测试 | 第46-49页 |
第3章 微量表面活性元素对偏晶合金凝固过程及显微组织的影响 | 第49-82页 |
3.1 引言 | 第49页 |
3.2 实验方法 | 第49-51页 |
3.2.1 连续凝固实验 | 第49-50页 |
3.2.2 浇铸凝固实验 | 第50-51页 |
3.2.3 样品处理 | 第51页 |
3.3 微量元素作用下Al-Pb偏晶合金凝固过程实验结果 | 第51-58页 |
3.3.1 Sn添加量对Al-Pb合金凝固组织的影响 | 第51-53页 |
3.3.2 微量元素Sn对不同成分Al-Pb合金凝固组织的影响 | 第53-55页 |
3.3.3 Bi添加量对Al-Pb合金凝固组织的影响 | 第55-57页 |
3.3.4 微量元素Bi对不同成分Al-Pb合金凝固组织的影响 | 第57-58页 |
3.4 微量元素作用下Al-Bi偏晶合金凝固过程实验结果 | 第58-63页 |
3.4.1 Sn添加量对Al-Bi合金凝固组织的影响 | 第58-61页 |
3.4.2 微量元素Sn对不同成分Al-Bi合金凝固组织的影响 | 第61-63页 |
3.5 微量元素对偏晶合金连续凝固过程影响机理分析 | 第63-66页 |
3.6 微量表面活性元素作用下偏晶合金连续凝固过程理论模型 | 第66-72页 |
3.6.1 形核模型 | 第66-67页 |
3.6.2 长大模型 | 第67-68页 |
3.6.3 液滴的运动 | 第68-69页 |
3.6.4 液滴的半径分布函数 | 第69-70页 |
3.6.5 温度场控制方程 | 第70页 |
3.6.6 浓度场控制方程 | 第70页 |
3.6.7 流场控制方程 | 第70-71页 |
3.6.8 初始条件和边界条件 | 第71-72页 |
3.7 微量表面活性元素作用下偏晶合金凝固过程分析及模拟研究 | 第72-80页 |
3.7.1 计算方法 | 第72-74页 |
3.7.2 Al-Pb体系自由能与合金相图 | 第74-76页 |
3.7.3 模型中使用的其他参数的确定 | 第76页 |
3.7.4 液—液相变组织演变过程模拟分析 | 第76-80页 |
3.8 本章小结 | 第80-82页 |
第4章 Al-Ti-C中间合金的制备过程及显微组织分析 | 第82-91页 |
4.1 引言 | 第82页 |
4.2 实验方法 | 第82-83页 |
4.2.1 样品制备 | 第82-83页 |
4.2.2 样品处理 | 第83页 |
4.3 实验结果 | 第83-85页 |
4.4 分析讨论 | 第85-90页 |
4.4.1 中间合金制备过程中动力学与热力学分析 | 第85-88页 |
4.4.2 中间合金制备过程中组织演变过程分析 | 第88-90页 |
4.5 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 微量化合物对偏晶合金凝固过程及显微组织的影响 | 第91-122页 |
5.1 引言 | 第91页 |
5.2 实验方法 | 第91-93页 |
5.2.1 样品制备 | 第91-93页 |
5.2.2 样品处理 | 第93页 |
5.3 微量化合物作用下偏晶合金凝固过程实验结果 | 第93-104页 |
5.3.1 TiC添加量对Al-5.0%Pb合金凝固组织的影响 | 第93-95页 |
5.3.2 TiC对不同成分Al-Pb合金凝固组织的影响 | 第95-97页 |
5.3.3 TiC添加量对Al-9.0%Bi合金凝固组织的影响 | 第97-101页 |
5.3.4 TiC对不同成分Al-Bi合金凝固组织的影响 | 第101-104页 |
5.4 微量化合物作用下偏晶合金凝固过程理论模型 | 第104-106页 |
5.5 微量化合物作用下偏晶合金凝固过程分析及模拟研究 | 第106-121页 |
5.5.1 计算方法 | 第106页 |
5.5.2 Al-Bi体系自由能与合金相图 | 第106-107页 |
5.5.3 Al-Bi-Ti-C体系自由能 | 第107页 |
5.5.4 模型中使用的其他参数确定 | 第107-112页 |
5.5.5 液—液相变组织演变过程模拟分析 | 第112-121页 |
5.6 本章小结 | 第121-122页 |
第6章 总结论 | 第122-124页 |
参考文献 | 第124-141页 |
致谢 | 第141-143页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第143-145页 |
作者简介 | 第145页 |