摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
·钴基高温合金的发展 | 第13-14页 |
·钴基高温合金的强化 | 第14-17页 |
·各元素在钴基高温合金中的作用 | 第14-15页 |
·钴基高温合金中的碳化物 | 第15-17页 |
·钴基高温合金的强化机理 | 第17页 |
·DZ40M 合金 | 第17-22页 |
·定向凝固技术在钴基高温合金中的应用 | 第18-19页 |
·DZ40M 合金的铸态显微组织 | 第19-20页 |
·DZ40M 的力学性能 | 第20-22页 |
·高温合金中的再结晶 | 第22-24页 |
·高温合金中的再结晶现象 | 第22-23页 |
·再结晶对定向凝固和单晶镍基高温合金力学性能的影响 | 第23-24页 |
·定向凝固和单晶高温合金表面再结晶的控制 | 第24页 |
·本研究工作的目的、意义和内容 | 第24-26页 |
第二章 DZ40M 定向凝固钴基高温合金的再结晶 | 第26-38页 |
·实验材料及方法 | 第26-28页 |
·实验材料 | 第26-27页 |
·实验方法 | 第27-28页 |
·实验结果 | 第28-35页 |
·温度和载荷对DZ40M 合金再结晶的影响 | 第28-30页 |
·不同退火温度下的再结晶组织 | 第30-35页 |
·分析与讨论 | 第35-36页 |
·DZ40M 合金再结晶的过程 | 第35页 |
·再结晶过程中碳化物的作用 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-38页 |
第三章 再结晶对DZ40M 合金高温拉伸性能的影响 | 第38-50页 |
·实验材料及方法 | 第38-40页 |
·实验结果 | 第40-47页 |
·不同再结晶深度的拉伸性能 | 第40-44页 |
·不同再结晶组织的拉伸性能 | 第44-47页 |
·分析与讨论 | 第47-49页 |
·再结晶样品中的二次碳化物 | 第47页 |
·再结晶样品中的不均匀变形 | 第47-48页 |
·DZ40M 合金的拉伸断裂机理 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第四章 再结晶对DZ40M 合金高温持久性能的影响 | 第50-61页 |
·实验材料及方法 | 第50-51页 |
·实验结果 | 第51-57页 |
·再结晶样品的持久性能 | 第51-52页 |
·持久样品断口形貌观察 | 第52-54页 |
·合金中的碳化物组织 | 第54-55页 |
·持久样品中的裂纹 | 第55-57页 |
·分析与讨论 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第五章 再结晶对DZ40M 热疲劳性能的影响 | 第61-70页 |
·实验材料和方法 | 第62-64页 |
·实验结果与分析 | 第64-69页 |
·热疲劳裂纹扩展动力学 | 第64-65页 |
·热疲劳裂纹形貌观察 | 第65-67页 |
·高温氧化对热疲劳性能的影响 | 第67-68页 |
·初生碳化物M7C3 对热疲劳性能的影响 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 主要结论 | 第70-72页 |
1. DZ40M 定向凝固钴基高温合金的再结晶 | 第70页 |
2. 再结晶对 DZ40M 合金高温拉伸性能的影响 | 第70-71页 |
3. 再结晶对 DZ40M 合金高温持久性能的影响 | 第71页 |
4. 再结晶对 DZ40M 合金热疲劳性能的影响 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |