摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1. 绪论 | 第8-22页 |
·选题背景 | 第8页 |
·熔模铸造技术的发展概况与技术现状 | 第8-12页 |
·熔模铸造技术的发展概况 | 第9页 |
·熔模铸造技术的技术现状 | 第9-11页 |
·新型精密铸造工艺方法 | 第11页 |
·熔模铸造的发展趋势及对策 | 第11-12页 |
·定向凝固原理 | 第12-20页 |
·获得定向凝固组织的途径 | 第12-13页 |
·定向凝固理论研究现状 | 第13-14页 |
·定向凝固技术研究现状 | 第14-17页 |
·几种新型的定向凝固技术 | 第17-20页 |
·定向凝固技术的发展趋势 | 第20页 |
·本课题的研究内容和目的 | 第20-22页 |
·本课题的研究内容 | 第20-21页 |
·本课题的研究目的与意义 | 第21-22页 |
2. 实验内容及方法 | 第22-29页 |
·氧化锆/石墨复合型芯的制备 | 第22-25页 |
·实验主要原材料 | 第22-23页 |
·实验方法 | 第23页 |
·氧化锆涂层性能测试方法 | 第23-25页 |
·金属颗粒冷却能力的研究 | 第25-27页 |
·实验原材料 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26-27页 |
·金属颗粒作为辅助冷却剂在液态金属冷却法中的应用研究 | 第27-29页 |
·实验原材料 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
3. 氧化锆/石墨复合型芯的制备 | 第29-41页 |
·硅溶胶的选择 | 第29-31页 |
·硅溶胶及其性能影响因素 | 第29-30页 |
·硅溶胶的特性及品类选择 | 第30-31页 |
·耐火材料的选择 | 第31-32页 |
·氧化锆涂层试样的制备 | 第32-33页 |
·氧化锆涂料的配比 | 第32页 |
·氧化锆涂层试样的制备过程 | 第32-33页 |
·氧化锆涂层的性能测试 | 第33-35页 |
·抗弯强度性能测试 | 第33-34页 |
·高温焙烧后抗压强度与高温烧成收缩率的测试 | 第34-35页 |
·焙烧工艺对氧化锆涂层性能的影响 | 第35-38页 |
·焙烧温度对氧化锆涂层性能的影响 | 第35-36页 |
·保温时间对涂层性能的影响 | 第36-37页 |
·结果分析 | 第37-38页 |
·氧化锆/石墨复合型芯的制备 | 第38-40页 |
·氧化锆/石墨复合型芯的制备工艺 | 第38-40页 |
·实际浇铸实验 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4. 金属颗粒冷却能力的研究 | 第41-47页 |
·作为冷却剂的金属颗粒的选择 | 第41页 |
·在炉冷条件下金属颗粒冷却能力的分析 | 第41-43页 |
·实验工艺参数 | 第41-42页 |
·实验工艺流程 | 第42页 |
·实验结果与分析 | 第42-43页 |
·在空冷冷条件下,金属颗粒冷却能力分析 | 第43-44页 |
·实验工艺参数 | 第43页 |
·实验工艺流程 | 第43页 |
·实验结果与分析 | 第43-44页 |
·金属颗粒的加入量对冷却能力的影响 | 第44-45页 |
·炉冷条件下,锡颗粒的加入量对颗粒冷却能力的影响 | 第44-45页 |
·空冷条件下,锡颗粒的加入量对颗粒冷却能力的影响 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
5. 锡颗粒作为辅助冷却剂在液态冷却法中的应用 | 第47-56页 |
·主、辅冷却剂的选择 | 第47页 |
·主冷却剂的加入量对冷却速度的影响 | 第47-50页 |
·工艺参数 | 第47页 |
·工艺流程 | 第47-48页 |
·实验结果与分析 | 第48-49页 |
·实验换热效率的计算 | 第49-50页 |
·辅助冷却剂锡颗粒可行性及应用效果的分析 | 第50-53页 |
·工艺参数 | 第50页 |
·实验流程 | 第50-51页 |
·实验结果分析 | 第51-52页 |
·实验理论分析与计算 | 第52-53页 |
·辅助冷却剂锡颗粒的加入量对冷却速度的影响 | 第53-55页 |
·工艺参数 | 第53页 |
·工艺流程 | 第53页 |
·实验结果与分析 | 第53-54页 |
·实验理论分析与计算 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
6. 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
作者在硕士期间撰写和发表的论文 | 第62页 |