摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-33页 |
1.1 高温合金简介 | 第12-15页 |
1.1.1 国内外高温合金发展历程 | 第12-14页 |
1.1.2 镍基高温合金的特点和应用 | 第14-15页 |
1.2 喷射成形技术及其发展 | 第15-22页 |
1.2.1 喷射成形技术 | 第15-16页 |
1.2.2 国内外喷射成形技术发展概况 | 第16-18页 |
1.2.3 喷射成形技术在高温合金方面的应用 | 第18-22页 |
1.3 高温合金材料热处理工艺 | 第22-23页 |
1.4 高温合金材料热变形行为研究 | 第23-31页 |
1.4.1 应力-应变曲线 | 第23-25页 |
1.4.2 动态回复和动态再结晶 | 第25-27页 |
1.4.3 动态再结晶及其影响因素 | 第27-30页 |
1.4.4 流变应力及其模型 | 第30-31页 |
1.5 高温合金热加工图 | 第31页 |
1.6 论文研究的目的和内容 | 第31-32页 |
1.6.1 论文研究的目的 | 第31-32页 |
1.6.2 论文研究的内容 | 第32页 |
1.7 论文的创新性 | 第32-33页 |
第2章 实验材料和研究方法 | 第33-38页 |
2.1 实验材料 | 第33-34页 |
2.2 沉积态显微组织观察 | 第34页 |
2.3 氮氧含量测定 | 第34页 |
2.4 致密度测定 | 第34-35页 |
2.5 热处理 | 第35页 |
2.6 热变形实验 | 第35-37页 |
2.7 组织的腐蚀和观察 | 第37-38页 |
第3章 喷射成形FGH4095显微组织观察及分析 | 第38-48页 |
3.1 喷射成形FGH4095显微组织 | 第38-40页 |
3.2 过喷粉与晶粒间的关系 | 第40-42页 |
3.3 沉积态氧氮含量分析 | 第42页 |
3.4 沉积态致密度分析 | 第42-43页 |
3.5 喷射成形FGH4095固溶处理组织 | 第43-45页 |
3.6 喷射成形FGH4095固溶时效处理的组织 | 第45-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 喷射成形FGH4095热变形分析 | 第48-59页 |
4.1 喷射成形FGH4095热变形的应力-应变曲线 | 第48-49页 |
4.2 变形条件对喷射成形FGH4095流变应力的影响 | 第49-53页 |
4.2.1 变形温度对喷射成形FGH4095流变应力的影响 | 第49-51页 |
4.2.2 应变速率对喷射成形FGH4095流变应力的影响 | 第51-53页 |
4.3 喷射成形FGH4095热变形组织 | 第53-57页 |
4.3.1 热变形试样不同区域的组织 | 第53-55页 |
4.3.2 变形温度对显微组织的影响 | 第55-56页 |
4.3.3 应变速率对显微组织的影响 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 喷射成形FGH4095热变形本构模型 | 第59-67页 |
5.1 喷射成形FGH4095热变形常数的计算 | 第59-62页 |
5.2 本构模型方程的建立 | 第62-64页 |
5.3 模型的验证 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 喷射成形FGH4095热加工图的建立 | 第67-77页 |
6.1 热加工图模型 | 第67页 |
6.2 动态材料模型 | 第67-71页 |
6.2.1 功率耗散图 | 第68-70页 |
6.2.2 失稳判据 | 第70-71页 |
6.3 热加工图的建立 | 第71-76页 |
6.3.1 热加工图中的数据计算 | 第71-74页 |
6.3.2 热加工图分析 | 第74-76页 |
6.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |