摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 电磁冷坩埚技术及其应用 | 第11-14页 |
1.2.1 电磁冷坩埚技术的发展历程 | 第11页 |
1.2.2 电磁冷坩埚技术原理和特点 | 第11-13页 |
1.2.3 电磁冷坩埚技术的应用 | 第13-14页 |
1.3 定向凝固技术概述 | 第14页 |
1.4 高铌钛铝合金概述 | 第14-20页 |
1.4.1 高铌钛铝合金研究进展 | 第16页 |
1.4.2 高铌钛铝合金加工制备方法 | 第16-17页 |
1.4.3 高铌钛铝合金的相结构 | 第17-18页 |
1.4.4 高铌钛铝合金的组织和性能 | 第18-20页 |
1.5 液相流动对凝固过程的影响 | 第20-24页 |
1.5.1 液态金属的流动方式 | 第20-21页 |
1.5.2 流动对传热、传质过程的影响 | 第21-22页 |
1.5.3 液态金属流动对凝固组织的影响 | 第22-24页 |
1.5.3.1 液相流动对宏观组织的影响 | 第22-23页 |
1.5.3.2 液相流动对微观组织的影响 | 第23页 |
1.5.3.3 液相流动对成分偏析的影响 | 第23-24页 |
1.6 有限元数值计算方法概述 | 第24页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第25-30页 |
2.1 实验方案 | 第25页 |
2.2 实验设备 | 第25-27页 |
2.2.1 实验设备概况 | 第25-26页 |
2.2.2 实验设备工作原理 | 第26-27页 |
2.3 实验材料 | 第27-29页 |
2.3.1 成分选择 | 第27-28页 |
2.3.2 实验材料的制备 | 第28-29页 |
2.4 分析测试方法 | 第29-30页 |
第3章 电磁冷坩埚熔体流动场数值模拟 | 第30-43页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 磁-流耦合场分析前处理 | 第30-32页 |
3.2.1 三维模型简化 | 第30-31页 |
3.2.2 材料特性参数 | 第31页 |
3.2.3 网格剖分 | 第31-32页 |
3.3 磁-流耦合场结果分析 | 第32-42页 |
3.3.1 不同频率下熔体内磁场和流场规律与特征 | 第33-37页 |
3.3.1.1 不同频率时的磁场分布规律 | 第33-34页 |
3.3.1.2 不同频率时的流场分布规律 | 第34-37页 |
3.3.2 不同功率下熔体内磁场和流场规律与特征 | 第37-39页 |
3.3.2.1 不同功率时的磁场分布规律 | 第37页 |
3.3.2.2 不同功率时的流场分布规律 | 第37-39页 |
3.3.3 不同底托高度下熔体内磁场和流场规律与特征 | 第39-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 高铌钛铝合金定向凝固工艺及宏观组织分析 | 第43-53页 |
4.1 前言 | 第43页 |
4.2 定向凝固工艺参数 | 第43-44页 |
4.3 定向凝固实验过程 | 第44-45页 |
4.4 铸锭表面质量 | 第45-47页 |
4.5 宏观组织分析 | 第47-51页 |
4.5.1 宏观组织 | 第47-50页 |
4.5.2 抽拉速率对凝固界面的影响 | 第50-51页 |
4.5.3 定向凝固过程中 CET 转变 | 第51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第5章 高铌钛铝合金铸锭微观组织性能分析 | 第53-64页 |
5.1 前言 | 第53页 |
5.2 微观组织分析 | 第53-61页 |
5.2.1 Ti44Al6Nb 合金微观组织 | 第53-56页 |
5.2.1.1 不同抽拉速率下的固液界面形貌 | 第53-54页 |
5.2.1.2 不同抽拉速率下的铸锭稳定生长区组织 | 第54-55页 |
5.2.1.3 CET 转变区域微观组织 | 第55-56页 |
5.2.2 Ti44Al6Nb0.9B 合金微观组织 | 第56页 |
5.2.3 铸锭相组成及成分均匀性 | 第56-60页 |
5.2.3.1 典型组织相成分 | 第57页 |
5.2.3.2 Ti44Al6Nb 合金铸锭成分均一性及析出物 | 第57-58页 |
5.2.3.3 Ti44Al6Nb0.9B 合金铸锭成分均一性及析出物 | 第58-60页 |
5.2.4 B 元素对定向凝固组织的影响 | 第60-61页 |
5.3 力学性能测试 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70页 |