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一种镍基单晶合金的蠕变行为及影响因素

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-32页
    1.1 镍基高温合金的发展第13-17页
        1.1.1 高温合金的概述第13-14页
        1.1.2 定向凝固和镍基单晶合金的发展历程第14-17页
    1.2 镍基单晶合金的相组成及成分特点第17-22页
        1.2.1 镍基单晶高温合金的相组成第17-19页
        1.2.2 镍基单晶高温合金的成分特点第19-22页
    1.3 镍基单晶合金的强化机理第22-26页
        1.3.1 固溶强化第22-23页
        1.3.2 沉淀强化第23-24页
        1.3.3 镍基单晶高温合金的热处理第24-26页
    1.4 镍基单晶合金的蠕变行为第26-28页
        1.4.1 镍基单晶合金的变形机制第26-27页
        1.4.2 镍基高温合金的组织演化第27-28页
    1.5 Ru在镍基单晶合金中的作用第28-30页
        1.5.1 元素Ru对合金组织稳定性的影响第29-30页
        1.5.2 元素Ru对合金蠕变性能的影响第30页
    1.6 研究意义、目的和研究内容第30-32页
        1.6.1 研究意义和目的第30-31页
        1.6.2 本文的研究内容第31-32页
第2章 抽拉速率及热处理制度对蠕变性能的影响第32-52页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验材料与方法第33-36页
        2.2.1 合金成分设计第33-34页
        2.2.2 合金制备第34-35页
        2.2.3 热差曲线测定第35页
        2.2.4 合金的热处理第35-36页
        2.2.5 组织形貌观察及成分分析第36页
        2.2.6 蠕变性能测试第36页
    2.3 实验结果与分析第36-47页
        2.3.1 抽拉速率对枝晶结构的影响第36-37页
        2.3.2 抽拉速率对铸态合金成分偏析的影响第37-39页
        2.3.3 浇铸温度对合金组织形貌的影响第39-41页
        2.3.4 热处理工艺制定及对组织形貌的影响第41-45页
        2.3.5 固溶温度对成分偏析及蠕变性能的影响第45-47页
        2.3.6 抽拉速率对合金蠕变行为的影响第47页
    2.4 讨论第47-51页
        2.4.1 合金的凝固过程第47-48页
        2.4.2 热处理制度对合金蠕变性能的影响第48-51页
    2.5 本章小结第51-52页
第3章 无Ru合金的拉伸蠕变行为及断裂机制第52-80页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验材料与方法第52-53页
        3.2.1 蠕变性能测试第52-53页
        3.2.2 组织形貌观察第53页
    3.3 合金的拉伸蠕变行为第53-68页
        3.3.1 合金的蠕变特征第53-56页
        3.3.2 蠕变方程及相关参数第56-58页
        3.3.3 合金在蠕变期间的组织演化第58-61页
        3.3.4 中温/高应力蠕变期间的变形机制第61-64页
        3.3.5 高温/低应力蠕变期间的变形机制第64-66页
        3.3.6 蠕变期间的变形机制第66-68页
    3.4 蠕变期间的损伤与断裂特征第68-73页
        3.4.1 在中温蠕变期间的损伤与断裂特征第68-71页
        3.4.2 高温蠕变期间的损伤与断裂特征第71-73页
    3.5 讨论第73-79页
        3.5.1 蠕变抗力的理论分析第73-74页
        3.5.2 中温蠕变期间变形机制的理论分析第74-75页
        3.5.3 在中温蠕变期间断裂特征的理论分析第75-77页
        3.5.4 高温蠕变期间的变形机制第77-79页
    3.6 本章小结第79-80页
第4章 W浓度对组织结构与蠕变性能的影响第80-92页
    4.1 引言第80页
    4.2 实验材料与方法第80-81页
        4.2.1 合金的成分设计与热处理第80-81页
        4.2.2 能谱分析第81页
        4.2.3 长期时效处理及组织形貌观察第81页
    4.3 实验结果与分析第81-89页
        4.3.1 长期时效对组织形貌的影响第81-83页
        4.3.2 W含量对蠕变性能的影响第83-85页
        4.3.3 蠕变期间的组织演化第85-89页
    4.4 讨论第89-91页
        4.4.1 W浓度对TCP相析出的影响第89页
        4.4.2 TCP相对裂纹萌生的影响第89-91页
    4.5 本章小结第91-92页
第5章 Ru对元素浓度分布及蠕变性能的影响第92-112页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 实验材料与方法第93-95页
        5.2.1 合金成分设计及制备第93页
        5.2.2 热差曲线测定和热处理工艺制定第93-94页
        5.2.3 蠕变性能测试第94页
        5.2.4 测定γ/γ'相晶格常数及错配度第94页
        5.2.5 组织观察第94页
        5.2.6 测量元素浓度分布第94-95页
    5.3 实验结果与分析第95-109页
        5.3.1 Ru对合金组织形貌的影响第95页
        5.3.2 Ru对元素浓度分布的影响第95-100页
        5.3.3 Ru对晶格错配度的影响第100-102页
        5.3.4 Ru对蠕变性能的影响第102-103页
        5.3.5 Ru及蠕变对元素浓度分布的影响第103-109页
    5.4 讨论第109-111页
        5.4.1 Ru对合金γ'/γ相晶格错配度的影响第109-110页
        5.4.2 Ru对γ'/γ两相浓度分布影响的理论分析第110-111页
    5.5 本章小结第111-112页
第6章 2%Ru合金的蠕变行为及微观变形机制第112-135页
    6.1 引言第112-113页
    6.2 实验材料与方法第113页
        6.2.1 合金蠕变性能测试第113页
        6.2.2 合金组织形貌观察第113页
    6.3 实验结果与分析第113-131页
        6.3.1 合金的组织结构和凝固偏析第113-115页
        6.3.2 合金的蠕变行为及相关参数第115-120页
        6.3.3 蠕变期间的组织演化第120-122页
        6.3.4 合金在蠕变期间的微观变形机制第122-126页
        6.3.5 合金的蠕变断裂机制第126-131页
    6.4 讨论第131-134页
        6.4.1 Ru对中温蠕变行为的影响第131-132页
        6.4.2 高温蠕变期间的组织演化第132-133页
        6.4.3 近孔洞区域的应力分布及对组织演化的影响第133-134页
    6.5 本章小结第134-135页
第7章 结论第135-137页
参考文献第137-149页
在学研究成果第149-150页
致谢第150页

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