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低铼高性能镍基单晶叶片组织优化与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 选题意义第11-12页
    1.2 高温合金的应用与发展现状第12-14页
    1.3 镍基单晶合金相组织与成分特性第14-16页
        1.3.1 镍基单晶合金相组成第14-15页
        1.3.2 镍基单晶合金成分特点第15-16页
    1.4 镍基单晶合金强化机理第16-21页
        1.4.1 镍基单晶合金固溶强化机理第16-18页
        1.4.2 镍基单晶合金沉淀强化机理第18-20页
        1.4.3 镍基单晶合金热处理特征第20-21页
    1.5 镍基单晶合金的定向凝固技术第21-24页
        1.5.1 快速凝固法概述第21-22页
        1.5.2 定向凝固单晶涡轮叶片缺陷第22-24页
    1.6 主要研究内容第24-25页
第二章 实验材料及方法第25-33页
    2.1 实验材料第25-26页
    2.2 实验设备第26-28页
        2.2.1 型壳制备设备第26页
        2.2.2 定向凝固设备第26-27页
        2.2.3 热处理实验设备第27页
        2.2.4 力学性能检测设备第27页
        2.2.5 其他设备第27-28页
    2.3 实验方法第28-33页
        2.3.1 型壳制备第28-30页
        2.3.2 单晶叶片制备第30-31页
        2.3.3 金相观察试样制备第31页
        2.3.4 热力学模拟法第31页
        2.3.5 热处理制度第31页
        2.3.6 力学性能测试第31-33页
第三章 低铼高性能镍基单晶涡轮叶片凝固规律研究第33-47页
    3.1 引言第33页
    3.2 工艺参数对单晶叶片组织的影响第33-36页
        3.2.1 抽拉速度对单晶叶片组织的影响第33-35页
        3.2.2 型壳保温温度对单晶叶片组织的影响第35-36页
    3.3 叶片结构及凝固高度对镍基单晶叶片组织形貌影响第36-46页
        3.3.1 宏观组织形貌分布规律第37-39页
        3.3.2 枝晶组织分布规律第39-41页
        3.3.3 共晶组织分布规律第41-44页
        3.3.4 γ'强化相形貌第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 热处理工艺对合金组织的影响第47-61页
    4.1 引言第47页
    4.2 单晶高温合金热力学模拟第47-49页
        4.2.1 合金的平衡态热力学相图第47-48页
        4.2.2 合金的铸态偏析模拟第48-49页
    4.3 固溶处理对合金组织的影响第49-55页
        4.3.1 固溶处理温度对合金组织的影响第49-53页
        4.3.2 固溶处理时间对合金组织的影响第53-55页
    4.4 一次时效处理对合金组织的影响第55-58页
        4.4.1 一次时效温度对合金组织的影响第55-57页
        4.4.2 一次时效时间对合金组织的影响第57-58页
    4.5 二次时效处理对合金组织的影响第58-59页
    4.6 热处理对元素偏析的影响第59-60页
    4.7 本章小结第60-61页
第五章 低铼高性能镍基高温合金力学性能研究第61-73页
    5.1 引言第61页
    5.2 单晶涡轮叶片不同部位的显微硬度第61-63页
    5.3 常温拉伸性能及断口分析第63-65页
        5.3.1 低铼高性能高温合金的常温拉伸性能第63-64页
        5.3.2 常温拉伸断口形貌分析第64-65页
    5.4 高温蠕变性能及变形组织第65-71页
        5.4.1 蠕变性能第65-67页
        5.4.2 蠕变断裂行为与断口形貌第67-69页
        5.4.3 蠕变变形组织第69-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第六章 主要结论和展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-84页
攻读硕士期间发表的论文及其他科研成果第84页

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