摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 镍基高温合金概述 | 第15-17页 |
1.2.1 镍基高温合金的分类和显微组织 | 第15-16页 |
1.2.2 镍基高温合金的强化作用 | 第16-17页 |
1.3 激光熔覆IN718合金研究进展 | 第17-22页 |
1.3.1 激光熔覆技术简介 | 第17-18页 |
1.3.2 国内外IN718合金制造工艺及元素偏析问题研究现状 | 第18-22页 |
1.4 研究内容与路线 | 第22-25页 |
1.4.1 研究目标 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23页 |
1.4.3 研究路线 | 第23-25页 |
第二章 实验方案与研究方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 粉末材料 | 第25页 |
2.1.2 基体材料 | 第25-26页 |
2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 激光熔覆工艺参数 | 第27页 |
2.4 性能及组织表征方式 | 第27-30页 |
2.4.1 显微组织分析 | 第27-28页 |
2.4.2 硬度测试 | 第28页 |
2.4.3 力学性能测试 | 第28-30页 |
第三章 熔覆层组织和元素偏析分析研究 | 第30-42页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 熔覆层组织分析 | 第30-34页 |
3.2.1 熔覆层宏观相貌分析 | 第30-31页 |
3.2.2 熔覆层树枝晶间距分析 | 第31-34页 |
3.3 熔覆层元素偏析研究 | 第34-40页 |
3.3.1 熔覆层Laves相的析出量 | 第34-38页 |
3.3.2 熔覆层合金元素偏析 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 激光熔覆IN718合金热过程数值模拟 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 激光熔覆模型温度场特点及求解 | 第42-44页 |
4.3 建立激光熔覆模型 | 第44-45页 |
4.3.1 建立激光熔覆的热源模型 | 第44页 |
4.3.2 建立熔覆几何模型 | 第44-45页 |
4.4 激光熔覆模型温度场及冷却速率变化分析 | 第45-47页 |
4.5 激光熔覆模型的非平衡溶质分配系数kv分析 | 第47-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 激光熔覆层IN718合金涂层的力学性能研究 | 第50-54页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 熔覆层显微硬度分析 | 第50-51页 |
5.3 熔覆层拉伸性能测试 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-57页 |
6.1 总结 | 第54-55页 |
6.2 创新点 | 第55页 |
6.3 展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第64页 |