摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
·半固态加工成形 | 第15-19页 |
·半固态金属的特性 | 第16-17页 |
·流变性和触变性 | 第16-17页 |
·金属学和力学特点 | 第17页 |
·半固态加工成形工艺路线 | 第17-18页 |
·半固态加工成形的特点 | 第18-19页 |
·半固态坯料制备 | 第19-25页 |
·半固态坯料制备工艺分类 | 第19页 |
·半固态坯料制备新工艺及复合化发展趋势 | 第19-25页 |
·新MIT法 | 第20页 |
·转管法 | 第20-21页 |
·SEED法 | 第21-22页 |
·RDC法 | 第22页 |
·新EMS法 | 第22-24页 |
·新SIMA法 | 第24-25页 |
·半固态浆料质量要求 | 第25-26页 |
·半固态合金 | 第26-27页 |
·课题的来源 | 第27页 |
·选题目的意义 | 第27-28页 |
·本文研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验原理与方法 | 第29-36页 |
·实验材料选择 | 第29页 |
·实验技术路线 | 第29-30页 |
·近液相线浇注实验 | 第30页 |
·正交试验原理及方案 | 第30-34页 |
·正交试验设计的基本原理 | 第30-32页 |
·极差分析法的基本原理 | 第32页 |
·正交试验方案设计 | 第32-34页 |
·近液相线浇注过程 | 第33页 |
·应变诱发熔体激活过程 | 第33页 |
·复合制备过程 | 第33-34页 |
·组织检测 | 第34-36页 |
第三章 近液相线区保温过程中的枝晶组织演变 | 第36-43页 |
·在相同保温温度、不同保温时间下的组织演变 | 第36-39页 |
·在相同保温时间、不同浇注温度下的组织演变 | 第39-41页 |
·组织演变规律的定性分析 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 近液相线浇注过程工艺参数对非枝晶组织形成的影响 | 第43-48页 |
·正交试验显微组织 | 第43-44页 |
·试验结果的正交处理 | 第44-45页 |
·浇注过程工艺参数对非枝晶组织形成的影响 | 第45-47页 |
·浇注温度的影响 | 第45页 |
·保温时间的影响 | 第45-46页 |
·冷却强度的影响 | 第46页 |
·浇注高度的影响 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 应变诱发熔体激活过程工艺参数对非枝晶组织形成的影响 | 第48-55页 |
·不同变形程度下的组织变化 | 第48-49页 |
·正交试验显微组织 | 第49-50页 |
·试验结果的正交处理 | 第50-51页 |
·应变诱发熔体激活过程工艺参数对非枝晶组织形成的影响 | 第51-53页 |
·应变诱导变形量的影响 | 第52页 |
·热变形量的影响 | 第52页 |
·冷变形量的影响 | 第52页 |
·半固态等温处理温度的影响 | 第52页 |
·半固态等温处理时间的影响 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第六章 复合制备过程工艺参数耦合作用分析及实验验证 | 第55-62页 |
·复合制备工艺过程分析 | 第55-56页 |
·正交试验显微组织 | 第56-57页 |
·试验结果的正交处理 | 第57页 |
·复合制备过程工艺参数耦合作用分析 | 第57-60页 |
·浇注温度的影响 | 第58-59页 |
·冷变形量的影响 | 第59页 |
·半固态等温处理温度的影响 | 第59页 |
·半固态等温处理时间的影响 | 第59-60页 |
·实验验证与分析 | 第60-61页 |
·实验工艺参数选择 | 第60页 |
·显微组织及其参数分析 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第七章 基于SIMA法的半固态坯料复合制备技术讨论及结论 | 第62-68页 |
·复合制备技术讨论 | 第62-65页 |
·制备方式对非枝晶组织形貌的影响 | 第62页 |
·基于SIMA法的半固态坯料复合制备技术定义 | 第62-64页 |
·基于SIMA法的半固态坯料复合制备技术特点 | 第64-65页 |
·本文结论及创新之处 | 第65-68页 |
·本文结论 | 第65-67页 |
·创新之处 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间的获奖情况 | 第76页 |