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镍基单晶叶片定向凝固过程模拟与组织控制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 选题意义第12-13页
    1.2 镍基单晶高温合金及定向凝固技术的发展第13-16页
        1.2.1 镍基单晶高温合金的概述第13-14页
        1.2.2 定向凝固技术的发展第14-16页
    1.3 定向凝固过程中的温度场实测及模拟技术第16-19页
        1.3.1 定向凝固温度场的实测技术第16-17页
        1.3.2 定向凝固过程的模拟研究进展第17-19页
    1.4 单晶定向凝固中的关键问题第19-22页
        1.4.1 选晶器的研究与设计第19页
        1.4.2 单晶组织中的缺陷第19-22页
    1.5 空心叶片的定向凝固过程模拟研究进展第22-23页
    1.6 本文主要研究内容第23-24页
第二章 实验方法及材料第24-34页
    2.1 单晶定向凝固计算机模拟实验模型及方法第24-27页
        2.1.1 实验模型第24-26页
        2.1.2 计算机模拟方法第26-27页
    2.2 单晶定向凝固实验材料第27-28页
    2.3 单晶定向凝固实验方法第28-34页
        2.3.1 模壳制备流程第29-31页
        2.3.2 定向凝固流程第31-33页
        2.3.3 定向凝固过程的测温第33-34页
第三章 单晶叶片定向凝固过程温度场模拟研究第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验数学模型及参数第34-35页
        3.2.1 定向凝固传热数学模型第34-35页
        3.2.2 模拟参数的设置第35页
    3.3 模拟温度场的准确性验证及等温线基本规律分析第35-39页
        3.3.1 模拟温度场的准确性验证第35-36页
        3.3.2 温度场的等温线基本规律分析第36-39页
    3.4 工艺参数对单晶实心叶片定向凝固过程中温度场的影响第39-43页
        3.4.1 叶片的位相对单晶实心叶片温度场的影响第39-41页
        3.4.2 抽拉速度对单晶实心叶片温度场的影响第41-43页
    3.5 单晶空心叶片定向凝固过程温度场的模拟研究第43-46页
        3.5.1 温度场模拟结果分析第43-45页
        3.5.2 抽拉速度对单晶空心叶片温度场的影响第45-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 单晶叶片选晶过程及变截面杂晶缺陷形成规律模拟及实验研究第48-61页
    4.1 引言第48页
    4.2 单晶生长模型第48-49页
    4.3 选晶器的选晶行为的研究第49-56页
        4.3.1 引晶段组织演化第49-53页
        4.3.2 选晶段的组织演化第53-56页
    4.4 叶片变截面处杂晶缺陷形成规律研究第56-60页
        4.4.1 模拟及实验结果分析第56-57页
        4.4.2 变截面杂晶形成规律分析第57-60页
    4.5 本章小结第60-61页
第五章 单晶空心叶片定向凝固过程模拟及工艺优化第61-69页
    5.1 引言第61页
    5.2 单晶空心叶片定向凝固模拟结果分析第61-64页
        5.2.1 单晶空心叶片叶身部分糊状区模拟结果分析第61-62页
        5.2.2 单晶空心叶片缘版处的糊状区模拟结果分析第62-64页
    5.3 单晶空心叶片定向凝固工艺优化第64-66页
    5.4 实验结果分析第66-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
参考文献第71-78页
致谢第78-79页
硕士学位期间发表论文及专利第79页

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