摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
·课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
·电流对金属材料作用的理论研究 | 第14-22页 |
·电迁移 | 第15-16页 |
·过冷度 | 第16-19页 |
·磁致收缩效应 | 第19-20页 |
·焦耳热效应 | 第20页 |
·Peltier 效应 | 第20页 |
·脉冲电流作用下无序金属介质的成核理论 | 第20-22页 |
·电流在金属材料研究中的应用 | 第22-27页 |
·电流对金属凝固组织的影响 | 第22-24页 |
·电流对金属固态相变的影响 | 第24-25页 |
·电流对金属塑性的影响 | 第25-26页 |
·电流用于材料的自修复 | 第26-27页 |
·电流对金属疲劳寿命的影响 | 第27页 |
·外加能量场对金属凝固组织的影响 | 第27-32页 |
·磁场对金属凝固的作用 | 第27-30页 |
·超声波对金属凝固的作用 | 第30-31页 |
·重力对金属凝固的作用 | 第31-32页 |
·本文主要研究内容 | 第32-33页 |
第2章 试验方法和研究手段 | 第33-49页 |
·脉冲放电设备 | 第33-41页 |
·脉冲放电设备的重要技术参数 | 第33页 |
·设备的安装及实验室布局的设计 | 第33-35页 |
·脉冲放电装置的调试 | 第35-37页 |
·脉冲放电设备的工作原理 | 第37-40页 |
·脉冲放电用电极的选择 | 第40-41页 |
·高温熔化设备 | 第41-43页 |
·设计要求 | 第41-43页 |
·高温熔化设备的工作原理 | 第43页 |
·坩锅材料的选择 | 第43页 |
·脉冲放电处理试验中的几个技术问题 | 第43-44页 |
·高温合金液态氧化 | 第43-44页 |
·炉膛内高温空气击穿 | 第44页 |
·高密度间歇式直流电试验条件 | 第44-45页 |
·金相组织观察 | 第45页 |
·耐磨性试验 | 第45-46页 |
·X 射线衍射分析 | 第46页 |
·SEM 和TEM 分析 | 第46-47页 |
·DSC 分析 | 第47页 |
·ANSYS 模拟 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第3章 OCr16Ni22Mo2Ti 钢和ZGMn13 钢在高密度直流电流作用下的凝固组织 | 第49-56页 |
·引言 | 第49-50页 |
·OCR16Ni22Mo2Ti不锈钢凝固组织 | 第50-53页 |
·ZGMn13 钢凝固组织 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第4章 亚共晶钢在脉冲电流作用下的凝固组织 | 第56-68页 |
·引言 | 第56-57页 |
·ZGMn13Mo2 钢的凝固组织 | 第57-65页 |
·脉冲电流密度对ZGMn13Mo2 钢凝固组织的影响 | 第58-62页 |
·脉冲电流频率对ZGMn13Mo2 钢凝固组织的影响 | 第62-63页 |
·开始放电温度对ZGMn13Mo2 钢凝固组织的影响 | 第63-65页 |
·ZGMn13Mo2 钢耐磨性 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第5章 共晶合金在高密度脉冲电流作用下的凝固组织 | 第68-82页 |
·引言 | 第68-72页 |
·脉冲电流对共晶 Fe70Cr18Ni12 合金凝固组织的影响 | 第72-76页 |
·共晶 Fe70Cr18Ni12 合金的常规力学性能 | 第76-78页 |
·脉冲电流细化金属凝固组织的机理 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第6章 脉冲电流磁场对金属熔体凝固行为影响的数值模拟 | 第82-97页 |
·引言 | 第82-85页 |
·模型建立 | 第85-88页 |
·问题的提出和假设 | 第85页 |
·电磁场数学模型 | 第85-87页 |
·有限元模型 | 第87-88页 |
·求解过程 | 第88页 |
·数值模拟结果与讨论 | 第88-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
结论 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-106页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第106-108页 |
燕山大学博士学位论文原创性声明 | 第108页 |
燕山大学博士学位论文使用授权书 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
作者简介 | 第110页 |