摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 选题意义 | 第12-13页 |
1.2 单晶叶片制备技术 | 第13-16页 |
1.2.1 近净成形熔模精密铸造技术 | 第13-14页 |
1.2.2 单晶叶片定向凝固技术 | 第14-16页 |
1.3 定向凝固用陶瓷型壳与型芯的发展与研究 | 第16-23页 |
1.3.1 陶瓷型壳结构和性能 | 第16-20页 |
1.3.2 陶瓷型壳的制备工艺 | 第20-22页 |
1.3.3 陶瓷型芯的发展现状 | 第22-23页 |
1.4 陶瓷型壳的温度场模拟及铸件组织的研究 | 第23-24页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验材料及实验方法 | 第26-36页 |
2.1 实验材料 | 第26-29页 |
2.1.1 合金材料 | 第26页 |
2.1.2 制壳材料 | 第26-28页 |
2.1.3 制芯材料 | 第28-29页 |
2.2 实验设计 | 第29-30页 |
2.3 型壳与型芯制备及设备 | 第30-33页 |
2.3.1 型壳试样制备 | 第30-31页 |
2.3.2 型芯试样制备 | 第31-32页 |
2.3.3 制壳与制芯设备 | 第32-33页 |
2.4 性能检测 | 第33-34页 |
2.4.1 抗弯强度测试 | 第33页 |
2.4.2 线收缩率测试 | 第33-34页 |
2.4.3 高温自重变形测试 | 第34页 |
2.5 材料分析及设备 | 第34-36页 |
2.5.1 腐蚀液配制 | 第34-35页 |
2.5.2 分析设备 | 第35-36页 |
第三章 矿化剂和短切碳纤维对型壳试样力学性能的影响 | 第36-50页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 矿化剂和短切碳纤维对型壳试样强度的影响 | 第36-44页 |
3.2.1 抗弯强度的正交试验结果 | 第36-37页 |
3.2.2 矿化剂的添加量对型壳试样强度的影响 | 第37-40页 |
3.2.3 短切碳纤维的长度对型壳试样强度的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 短切碳纤维的添加量对型壳试样强度的影响 | 第41-44页 |
3.3 矿化剂和短切碳纤维对型壳试样抗变形能力的影响 | 第44-48页 |
3.3.1 抗变形能力的正交试验结果 | 第44-45页 |
3.3.2 矿化剂的添加量对型壳试样高温自重变形的影响 | 第45-46页 |
3.3.3 短切碳纤维的长度对型壳试样高温自重变形的影响 | 第46-47页 |
3.3.4 短切碳纤维的添加量对型壳试样高温自重变形的影响 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 复合改性型壳工艺优化与制备 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 复合改性型壳烧结温度的研究 | 第50-53页 |
4.2.1 实验参数及结果 | 第50-51页 |
4.2.2 烧结温度对型壳试样性能的影响 | 第51-53页 |
4.3 复合改性型壳与陶瓷型芯连接强度的研究 | 第53-56页 |
4.3.1 连接体的制备及实验结果 | 第53-54页 |
4.3.2 陶瓷型芯的组分对连接强度的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 陶瓷型芯与型壳的烧结次数对连接强度的影响 | 第55-56页 |
4.4 复合改性型壳制备工艺 | 第56-61页 |
4.4.1 浆料配制和蜡模组树 | 第56-58页 |
4.4.2 挂浆淋砂 | 第58-59页 |
4.4.3 干燥硬化 | 第59-60页 |
4.4.4 脱蜡与烧结 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 复合改性型壳对铸件单晶成形性的研究 | 第62-71页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 复合改性型壳对叶片缘板处温度场的影响 | 第62-63页 |
5.2.1 试样及实验参数 | 第62-63页 |
5.2.2 叶片缘板处温度场模拟结果及分析 | 第63页 |
5.3 复合改性型壳对铸件组织的影响 | 第63-69页 |
5.3.1 定向凝固实验 | 第63-64页 |
5.3.2 宏观组织分析 | 第64-67页 |
5.3.3 微观组织分析 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第81页 |