摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表 | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 选题背景 | 第11-12页 |
1.2 镍基单晶高温合金的强化机理 | 第12-17页 |
1.2.1 镍基单晶高温合金的微观组织 | 第13-14页 |
1.2.2 固溶强化 | 第14-15页 |
1.2.3 第二相强化 | 第15-16页 |
1.2.4 镍基单晶高温合金的热处理 | 第16-17页 |
1.3 γ'相沉淀强化的实验研究 | 第17-21页 |
1.3.1 γ'相形核机制 | 第17-20页 |
1.3.2 γ'相粗化机制 | 第20-21页 |
1.4 γ'相沉淀强化的模拟研究 | 第21-26页 |
1.4.1 常用的计算机模拟方法 | 第22-24页 |
1.4.2 相场法模拟γ'相演化过程的研究进展 | 第24-26页 |
1.5 本文的研究内容 | 第26-28页 |
第2章 相场模型 | 第28-39页 |
2.1 相场模型的理论基础 | 第28-31页 |
2.1.1 Landau理论 | 第28-30页 |
2.1.2 Ginzburg-Landau理论 | 第30-31页 |
2.2 相场模型的简介 | 第31-33页 |
2.2.1 连续体相场动力学模型 | 第31-32页 |
2.2.2 KKS相场模型 | 第32-33页 |
2.3 Ni-Al合金三维相场模型的建立 | 第33-36页 |
2.4 动力学方程的求解及数值模拟 | 第36-37页 |
2.5 Ni-Al合金的物性参数 | 第37-39页 |
第3章 开发程序及可视化 | 第39-45页 |
3.1 基于Intel Visual Fortran的程序开发 | 第39-42页 |
3.2 三维模拟结果的可视化 | 第42-43页 |
3.3 基于MATLAB软件的数据分析 | 第43-45页 |
第4章 模拟结果及分析 | 第45-57页 |
4.1 Ni-18at.%Al合金1000 K温度下的三维模拟结果 | 第45-47页 |
4.2 模拟结果与实验观测的比较 | 第47-48页 |
4.3 γ'相的粗化动力学及尺寸分布 | 第48-50页 |
4.4 有序畴对γ'相粗化现象的影响 | 第50-54页 |
4.5 弹性应变能的影响 | 第54-57页 |
结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第63-64页 |