摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-31页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 电磁场在材料加工中的应用 | 第10-17页 |
1.2.1 电磁悬浮熔炼技术 | 第10-12页 |
1.2.2 冷坩埚感应熔炼技术 | 第12-14页 |
1.2.3 磁悬浮熔体处理技术 | 第14-15页 |
1.2.4 电磁铸造技术 | 第15-17页 |
1.3 定向凝固技术 | 第17-23页 |
1.3.1 功率降低法 | 第18页 |
1.3.2 高速凝固法 | 第18-19页 |
1.3.3 液态金属冷却法 | 第19-20页 |
1.3.4 区域熔化—液态金属冷却法 | 第20-21页 |
1.3.5 改进的定向凝固技术 | 第21-23页 |
1.4 电磁场对金属凝固过程的影响 | 第23-25页 |
1.4.1 非脉冲磁场的作用 | 第23页 |
1.4.2 脉冲磁场的作用 | 第23-24页 |
1.4.3 磁场对合金凝固组织的作用 | 第24-25页 |
1.5 本文研究内容、目的和意义 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-31页 |
第2章 实验方法、材料与装置 | 第31-38页 |
2.1 实验方法 | 第31-33页 |
2.2 实验材料 | 第33-35页 |
2.2.1 合金的化学成分 | 第33-35页 |
2.2.2 合金主要组成相 | 第35页 |
2.3 实验设备 | 第35-37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
第3章 高温合金定向凝固过程中电磁场的研究 | 第38-49页 |
3.1 前言 | 第38页 |
3.2 电磁场特性研究 | 第38-40页 |
3.2.1 磁感应强度的测试 | 第38-39页 |
3.2.2 圆形感应器中磁场分布的一般规律 | 第39-40页 |
3.3 石墨套对磁场分布的影响 | 第40-44页 |
3.3.1 测磁场用石墨套的选取 | 第40-42页 |
3.3.2 石墨套高度对磁场分布的影响 | 第42-43页 |
3.3.3 石墨套厚度对磁场分布的影响 | 第43-44页 |
3.4 感应器与石墨套的选取 | 第44-45页 |
3.4.1 感应线圈的设计 | 第44-45页 |
3.4.2 石墨套尺寸的选取 | 第45页 |
3.5 熔体凝固过程受力分析 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
第4章 电磁场作用下高温合金定向凝固过程的控制 | 第49-56页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 温度梯度一致条件的理论分析 | 第49-51页 |
4.3 实验描述 | 第51页 |
4.4 固液界面的控制 | 第51-53页 |
4.4.1 固液界面对定向凝固的影响 | 第51-52页 |
4.4.2 影响固液界面位置的因素 | 第52-53页 |
4.4.3 固液界面高度一致的保证 | 第53页 |
4.5 固液界面形貌的获得—淬火工艺 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-56页 |
第5章 电磁场下高温合金定向凝固组织的分析 | 第56-73页 |
5.1 前言 | 第56页 |
5.2 电磁场作用对宏观定向凝固组织的影响 | 第56-59页 |
5.2.1 镍基高温合金K403的宏观定向凝固组织 | 第56-58页 |
5.2.2 电磁场对K403合金宏观组织作用机理研究 | 第58-59页 |
5.3 电磁场作用对微观组织的影响 | 第59-61页 |
5.3.1 电磁场对微观组织枝晶的影响 | 第59页 |
5.3.2 电磁场作用下K403合金显微组织细化机理分析 | 第59-61页 |
5.4 电磁场作用对碳化物分布的影响 | 第61-63页 |
5.4.1 电磁场作用下碳化物分布形态 | 第61-62页 |
5.4.2 电磁场对碳化物分布影响机理分析 | 第62-63页 |
5.5 电磁场作用对γ相溶质分配系数的影响 | 第63-66页 |
5.5.1 溶质分配系数的研究方法 | 第63页 |
5.5.2 γ相溶质分配系数的测量 | 第63-65页 |
5.5.3 电磁场作用对γ相溶质分配系数的影响机理分析 | 第65-66页 |
5.6 电磁场作用对γ′相尺寸和数量的影响 | 第66-70页 |
5.6.1 不同电磁场下微观组织γ′相分布 | 第66-70页 |
5.6.2 电磁场对γ′相分布的影响 | 第70页 |
5.7 本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
全文结论 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |