摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
1.1 国内外高温合金的发展历程及现状 | 第11-12页 |
1.2 Inconel 625合金 | 第12-19页 |
1.2.1 Inconel 625合金的性能及应用 | 第12-14页 |
1.2.2 Inconel 625合金研究现状 | 第14-19页 |
1.3 镍基高温合金中偏析的研究进展 | 第19-24页 |
1.3.1 镍基高温合金的偏析现象 | 第19-23页 |
1.3.2 工艺技术手段对镍基高温合金中偏析的影响 | 第23-24页 |
1.4 电磁搅拌(EMS)技术 | 第24-30页 |
1.4.1 电磁搅拌技术的发展状况 | 第25-27页 |
1.4.2 电磁搅拌器的分类及应用 | 第27-29页 |
1.4.3 电磁搅拌技术在高温合金中的研究及应用 | 第29-30页 |
1.5 研究目的和内容 | 第30-31页 |
第2章 实验方法 | 第31-41页 |
2.1 磁场的测试方法 | 第31-38页 |
2.1.1 测量原理 | 第31-33页 |
2.1.2 测试方法 | 第33-34页 |
2.1.3 测量数据 | 第34-35页 |
2.1.4 线性搅拌器的电磁力解析 | 第35-38页 |
2.2 电磁搅拌实验方法及装置 | 第38-39页 |
2.2.1 实验参数确定 | 第38页 |
2.2.2 实验材料 | 第38-39页 |
2.2.3 实验设备 | 第39页 |
2.2.4 实验过程 | 第39页 |
2.3 微观组织及EDS能谱分析 | 第39-41页 |
第3章 电磁搅拌对Inconel 625合金凝固组织的影响 | 第41-59页 |
3.1 Inconel 625合金凝固行为的研究 | 第41-43页 |
3.2 电磁搅拌对Inconel 625合金γ基体形貌的影响 | 第43-50页 |
3.2.1 电磁搅拌对Inconel 625合金枝晶形貌的影响 | 第43-45页 |
3.2.2 电磁搅拌对Inconel 625合金枝晶形貌的影响机理 | 第45页 |
3.2.3 电磁搅拌对二次枝晶间距的影响结果 | 第45-47页 |
3.2.4 电磁搅拌对二次枝晶间距的影响机理 | 第47-50页 |
3.3 电磁搅拌对Inconel 625合金析出相的影响 | 第50-57页 |
3.3.1 电磁搅拌对碳化物形貌的影响 | 第50-52页 |
3.3.2 电磁搅拌对(γ+Laves)共晶组织形貌的影响 | 第52-54页 |
3.3.3 电磁搅拌对(γ+Laves)共晶组织数量的影响 | 第54-55页 |
3.3.4 电磁搅拌对(γ+Laves)共晶组织数量的影响机理 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 电磁搅拌对Inconel 625合金元素凝固偏析的影响 | 第59-67页 |
4.1 Inconel 625合金元素的偏析行为 | 第59-61页 |
4.2 电磁搅拌对Inconel 625合金元素偏析的影响 | 第61-64页 |
4.2.1 电磁搅拌对Inconel 625合金元素枝晶偏析的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 电磁搅拌对Inconel 625合金元素在Laves相中含量的影响 | 第62-63页 |
4.2.3 电磁搅拌对Inconel 625合金元素分布变化的影响机理 | 第63-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-67页 |
第5章 结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |