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 |