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第二代高性能镍基单晶高温合金的热处理优化及疲劳性能研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 选题意义第12页
    1.2 镍基单晶高温合金的发展第12-16页
        1.2.1 镍基单晶合金的发展现状第13-16页
        1.2.2 镍基单晶合金的发展优势第16页
    1.3 镍基单晶合金的相组成和成分特点第16-19页
        1.3.1 镍基单晶合金相组成第16-17页
        1.3.2 镍基单晶合金的成分组成第17-19页
    1.4 单晶合金的强化机理第19-25页
        1.4.1 固溶强化第19-20页
        1.4.2 第二相沉淀析出强化第20-22页
        1.4.3 单晶合金的热处理第22-25页
    1.5 单晶合金的高周疲劳第25-26页
    1.6 本课题的意义和研究内容第26-28页
第二章 实验材料与方法第28-35页
    2.1 引言第28页
    2.2 实验材料第28-29页
    2.3 型壳制备第29-31页
        2.3.1 型壳制备设备第29-30页
        2.3.2 型壳制备方法第30-31页
    2.4 单晶合金的制备第31-32页
        2.4.1 单晶合金的制备设备第31-32页
        2.4.2 单晶合金的制备方法第32页
    2.5 试样制备及设备第32-35页
        2.5.1 铸态试样第32-33页
        2.5.2 热处理设备及试样第33-34页
        2.5.3 疲劳性能设备及试样第34页
        2.5.4 其他设备第34-35页
第三章 固溶处理工艺的优化第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 差热分析第35-36页
    3.3 单晶合金的铸态组织第36-38页
    3.4 均匀化处理对单晶合金的影响第38-43页
        3.4.1 均匀化温度对单晶合金组织的影响第39-41页
        3.4.2 均匀化温度对合金相成分的影响第41-43页
    3.5 固溶处理对单晶合金的影响第43-48页
        3.5.1 固溶温度对单晶组织的影响第44-46页
        3.5.2 固溶温度对单晶合金相成分的影响第46-47页
        3.5.3 固溶温度对单晶合金硬度的影响第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
第四章 时效处理工艺的优化及时效硬化第50-57页
    4.1 引言第50页
    4.2 一次时效对单晶合金的影响第50-53页
        4.2.1 一次时效温度对单晶合金组织的影响第50-52页
        4.2.2 一次时效时间对单晶合金组织的影响第52-53页
    4.3 二次时效对单晶合金的影响第53-54页
    4.4 单晶合金的短时时效硬化第54-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 镍基单晶合金的高周疲劳行为第57-70页
    5.1 引言第57页
    5.2 试验方法第57-58页
    5.3 单晶合金的高周疲劳极限第58-60页
        5.3.1 光滑式样的疲劳极限第58-59页
        5.3.2 缺口试样的疲劳极限第59-60页
    5.4 单晶合金的缺口敏感性第60-61页
    5.5 单晶合金的高周疲劳断口第61-67页
        5.5.1 光滑试样的高周疲劳断口形貌第61-64页
        5.5.2 缺口试样的高周疲劳断口形貌第64-67页
    5.6 微观组织演变第67-68页
    5.7 本章小结第68-70页
第六章 结论第70-72页
参考文献第72-79页
致谢第79-80页
攻读硕士期间发表的学术论文及其他科研成果第80页

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