摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 高温合金的概况 | 第12-14页 |
1.1.1 国外高温合金的发展 | 第12-13页 |
1.1.2 我国高温合金的发展 | 第13-14页 |
1.1.3 高温合金分类及其应用 | 第14页 |
1.2 镍基高温合金的概述 | 第14-18页 |
1.2.1 镍基高温合金的发展 | 第14-16页 |
1.2.2 镍基高温合金的组成元素和组织特点 | 第16-18页 |
1.2.3 镍基高温合金的应用 | 第18页 |
1.3 GH3625合金 | 第18-21页 |
1.3.1 GH3625合金的简介 | 第18页 |
1.3.2 GH3625合金的成分及元素的作用 | 第18-20页 |
1.3.3 GH3625合金的典型组织 | 第20页 |
1.3.4 GH3625合金的应用 | 第20-21页 |
1.4 GH3625合金管材的热处理及研究进展 | 第21-23页 |
1.4.1 固溶处理及研究进展 | 第21-22页 |
1.4.2 时效处理及研究进展 | 第22-23页 |
1.5 课题研究意义与主要内容 | 第23-25页 |
1.5.1 本课题研究目的及意义 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-24页 |
1.5.3 技术路线 | 第24-25页 |
第2章 实验材料与方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第25-26页 |
2.3 实验内容 | 第26-27页 |
2.3.1 固溶处理 | 第26页 |
2.3.2 时效处理 | 第26-27页 |
2.4 组织分析及性能测试 | 第27-28页 |
2.4.1 显微组织分析 | 第27页 |
2.4.2 析出相的鉴定 | 第27-28页 |
2.4.3 力学性能测试 | 第28页 |
2.5 实验补充说明 | 第28-30页 |
第3章 GH3625合金无缝管材组织及性能调控研究 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验材料与方法 | 第30-31页 |
3.3 原始组织及性能 | 第31页 |
3.4 固溶处理参数对合金组织及性能的影响 | 第31-37页 |
3.4.1 保温时间对组织和性能的影响 | 第31-33页 |
3.4.2 固溶温度对组织和性能的影响 | 第33-35页 |
3.4.3 冷却方式对组织和性能的影响 | 第35-37页 |
3.5 断口分析 | 第37-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 固溶处理对不同状态GH3625合金管材组织及性能的影响 | 第40-48页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验材料与方法 | 第40-41页 |
4.3 原始组织观察 | 第41页 |
4.4 固溶温度对GH3625合金微观组织的影响 | 第41-44页 |
4.5 固溶温度对GH3625合金力学性能的影响 | 第44-45页 |
4.6 断口形貌观察 | 第45-46页 |
4.7 不同状态GH3625合金晶粒尺寸及力学性能的比较 | 第46-47页 |
4.8 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 时效处理对GH3625合金管材组织及性能的影响 | 第48-56页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验材料与方法 | 第48-49页 |
5.3 原始组织观察 | 第49-50页 |
5.4 时效处理对GH3625合金析出相的影响 | 第50-52页 |
5.5 时效处理对GH3625合金晶粒大小的影响 | 第52-53页 |
5.6 时效处理对GH3625合金力学性能的影响 | 第53-55页 |
5.7 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 GH3625合金在750℃时效过程中组织稳定性研究 | 第56-68页 |
6.1 引言 | 第56页 |
6.2 实验材料与方法 | 第56-57页 |
6.3 微观组织演变 | 第57-62页 |
6.4 晶粒生长行为 | 第62-63页 |
6.5 晶界演变行为 | 第63-65页 |
6.6 力学性能变化分析及断口形貌观察 | 第65-67页 |
6.7 本章小结 | 第67-68页 |
第7章 总结与展望 | 第68-70页 |
7.1 总结 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第79页 |