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单晶定向凝固用复合改性型壳的工艺优化与性能研究

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

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